Unidade 5 Corrente eltrica e circuitos eltricos Unidade

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Unidade 5 Corrente elétrica e circuitos elétricos

Unidade 5 Corrente elétrica e circuitos elétricos

Unidade 5 Corrente elétrica e circuitos elétricos 5. 5 Resistência elétrica

Unidade 5 Corrente elétrica e circuitos elétricos 5. 5 Resistência elétrica

cobre ferro O cobre e o ferro são ambos materiais condutores. Ao comparar dois

cobre ferro O cobre e o ferro são ambos materiais condutores. Ao comparar dois fios semelhantes de cobre e ferro sujeitos à mesma tensão, verifica-se que a corrente elétrica atravessa com mais facilidade o cobre do que o ferro. O cobre é, por isso, melhor condutor elétrico do que o ferro.

cobre ferro Diz-se que os materiais têm diferentes resistências elétricas. A resistência elétrica (R)

cobre ferro Diz-se que os materiais têm diferentes resistências elétricas. A resistência elétrica (R) é a propriedade macroscópica característica de um condutor que traduz a oposição do material ao transporte da carga elétrica. A resistência elétrica (R) do material depende da intensidade de corrente (I), quando sujeito a uma tensão U: U R= I

cobre ferro O ferro resiste mais à passagem da corrente elétrica do que o

cobre ferro O ferro resiste mais à passagem da corrente elétrica do que o cobre, logo a resistência elétrica do ferro é maior do que a do cobre. – – – cobre Maior intensidade de corrente. – ferro Menor intensidade de corrente. Isso significa que a intensidade de corrente no fio de ferro será inferior à intensidade de corrente no fio de cobre, quando sujeitos à mesma tensão, atendendo a que os fios têm características semelhantes.

Quando a resistência não está em funcionamento, o seu valor pode ser determinado com

Quando a resistência não está em funcionamento, o seu valor pode ser determinado com um ohmímetro ou um multímetro. A unidade do Sistema Internacional para a resistência elétrica é o ohm (Ω).

Os materiais bons condutores elétricos, como o cobre e o ferro, apresentam baixas resistências

Os materiais bons condutores elétricos, como o cobre e o ferro, apresentam baixas resistências elétricas. O cobre e o ferro são bons condutores elétricos, pois apresentam resistências elétricas reduzidas, facilitando a passagem de corrente elétrica. Os isoladores elétricos, como a borracha e a madeira, apresentam elevadas resistências elétricas. A borracha e a madeira são isoladores elétricos, pois apresentam resistências elétricas elevadas, dificultando a passagem de corrente elétrica.

Existem componentes que apresentam resistência variável: os reóstatos. A resistência de um fio condutor

Existem componentes que apresentam resistência variável: os reóstatos. A resistência de um fio condutor aumenta quando o comprimento do fio também aumenta. Os reóstatos possuem um fio condutor cujo comprimento pode ser ajustado por meio de um cursor. Quanto maior é o comprimento do fio condutor, maior é a resistência que este oferece à passagem de corrente.

Existem componentes que apresentam resistência variável: os reóstatos. Ao ajustar o comprimento do fio

Existem componentes que apresentam resistência variável: os reóstatos. Ao ajustar o comprimento do fio condutor… maior comprimento … a lâmpada brilha menos, o que indica menor intensidade de corrente devido a maior resistência elétrica. menor comprimento … a lâmpada brilha mais, o que indica maior intensidade de corrente devido a menor resistência elétrica.

Conclusão A resistência elétrica é a propriedade macroscópica característica de um condutor que traduz

Conclusão A resistência elétrica é a propriedade macroscópica característica de um condutor que traduz a oposição do material ao transporte da carga elétrica. A resistência elétrica tem como unidade do Sistema Internacional o ohm (Ω). Os materiais bons condutores apresentam uma resistência elétrica reduzida, enquanto os isoladores apresentam uma resistência elétrica elevada. Quanto maior é o comprimento de um fio condutor, maior é a resistência elétrica que este apresenta.