QUE ES LA RESISTENCIA ELECTRICA

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QUÉ ES LA RESISTENCIA ELÉCTRICA Resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga, resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. A.- Electrones fluyendo por un buen conductor eléctrico, que ofrece baja resistencia. B.- Electrones fluyendo por un mal conductor.eléctrico, que ofrece alta resistencia a su paso. En ese caso los electrones chocan unos contra otros al no poder circular libremente y, como consecuencia, generan calor. Normalmente los electrones tratan de circular por el circuito eléctrico de una forma más o menos organizada, de acuerdo con la resistencia que encuentren a su paso. Mientras menor sea esa resistencia, mayor será el orden existente en el micromundo de los electrones; pero cuando la resistencia es elevada, comienzan a chocar unos con otros y a liberar energía en forma de calor. Esa situación hace que siempre se eleve algo la temperatura del conductor y que, además, adquiera valores más altos en el punto donde los electrones encuentren una mayor resistencia a su paso. En función del valor de esta propiedad, los materiales se clasifican en conductores, semiconductores o aislantes: Conductores: Son los elementos que presentan una oposición muy pequeña al paso de los electrones a través de ellos; es decir,

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QU ES LA RESISTENCIA ELCTRICA

Resistencia elctrica es toda oposicin que encuentra la corriente a su paso por un circuito elctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulacin de las cargas elctricas o electrones. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito elctrico representa en s una carga, resistencia u obstculo para la circulacin de la corriente elctrica.

A.-Electrones fluyendo por un buen conductor elctrico, que ofrece baja resistencia.B.-Electrones fluyendo por un mal conductor.elctrico, que ofrece alta resistencia a su paso. En ese caso los electrones chocan unos contra otros al no poder circular libremente y, como consecuencia, generan calor.

Normalmente los electrones tratan de circular por el circuito elctrico de una forma ms o menos organizada, de acuerdo con la resistencia que encuentren a su paso. Mientras menor sea esa resistencia, mayor ser el orden existente en el micromundo de los electrones; pero cuando la resistencia es elevada, comienzan a chocar unos con otros y a liberar energa en forma de calor. Esa situacin hace que siempre se eleve algo la temperatura del conductor y que, adems, adquiera valores ms altos en el punto donde los electrones encuentren una mayor resistencia a su paso.

En funcin del valor de esta propiedad, los materiales se clasifican enconductores,semiconductoresoaislantes: Conductores:Son los elementos que presentan una oposicin muy pequea al paso de los electrones a travs de ellos; es decir, presentan una resistencia elctrica muy baja. Como ejemplo de buenos conductores elctricos podemos nombrar a los metales. Semiconductores:Son un grupo de elementos, o compuestos, que tienen la particularidad de que bajo ciertas condiciones, se comportan como conductores Como semiconductores elctricos pudieran usarse el agua de mar, el silicn o el agua compuesto de galio yarsnico. En general la resistividad de los semiconductores disminuye cuando aumenta la temperatura, pues los electrones adquieren acceso a la banda de conduccin gracias a la energa trmica Aislantes:Son los materiales o elementos que no permiten el paso de los electrones a travs de ellos. Como ejemplo podemos nombrar a los plsticos. Los mejores aislantes elctricos son el tefln, el PET, el cuarzo, la parafina, elaire, el azufre, el hule, elcarbonoen forma de diamante, elvidrioy el agua sin iones.

la resistencia elctrica de un conductor depende dela naturaleza del material, de su longitud y de su seccin, adems de la temperatura.A mayor longitud, mayor resistencia.Amayor seccin, menos resistencia. A mayor temperatura, mayor resistencia.Para calcular el valor de la resistencia que ofrece un material especfico, con largo y grosor definidos, se aplica a frmula

Lase: Resistencia ( R ) es igual al producto de rho () por la longitud (L) del conductor dividido o partido por la seccin o grosor (rea) (S) del conductor.Donde (rho) es una constante (conocida y que depende del material), llamadaresistividad.L, es el largo o longitud (en metros) del cable o conductor, y S, es la seccin o grosor (en mm2) del cable o conductorPara informacin, he aqu un cuadro con algunos valores para (rho), segn el tipo de material conductor:MaterialResistividad ( mm2/ m) a 20 C

Aluminio0,028

Carbn40,0

Cobre0,0172

Constatan0,489

Nicromo1,5

Plata0,0159

Platino0,111

Plomo0,205

Tungsteno0,0549

Ahora bien, para calcular valores de resistencia sabemos que la constante de resistividad () es conocida, por lo tanto debemos abocarnos a conocer (averiguar, descubrir o calcular) tanto el largo del conductor (L) como la seccin (grosor, en mm2) del mismo, ya que como dijimos:A mayor longitud, mayor resistencia.A menor longitud, menor resistenciaAmayor seccin, menos resistencia.A menor seccin, mayor resistenciaAnalizadas estas cuatro afirmaciones, tenemos que:El valor de una resistencia es directamente proporcional al largo del conductor e inversamente proporcional a la seccin del mismo.Grficamente, lo anterior sera:Conductor ms largo, mayor resistencia

Conductor ms corto, menor resistencia

Seccin o rea mayor (conductor ms grueso) menor resistencia

Seccin o rea menor (conductor ms delgado), mayor resistencia

Otro factor que influye en la mayor o menor resistencia de un material o conductor es la temperatura. Los materiales que se encuentran a mayor temperatura tienen mayorresistencia.

La superconductividad es la capacidad de algunos materiales de conducir la electricidad con resistencia nula a temperaturas de 4,2 grados Kelvin (-271,15 grados Celsius), el punto de ebullicin de helio lquido. A partir de 1986 fueron descubiertos superconductores de alta temperatura [llamados as en contraposicin a los superconductores convencionales], que adquiran una resistencia elctrica nula "enfriados" a una temperatura de hasta 77,4 grados Kelvin (-195,75 grados Celsius), punto de ebullicin de nitrgeno lquido e incluso a temperaturas ms altas y manejables.

1 Figura 1: Lneas de Campo Magnetico

ConceptoLa superconductividad es una propiedad de algunos compuestos que no oponen resistencia alguna al paso de corriente ya que los electrones se desplazan sin colisiones y en zigzag a travs de los cristales del tomo, es decir materiales con resistencia nula con los cuales se puede ahorrar la energa que se disipa en forma de calor en los otros conductores, debido a la colisin de los electrones entre s y con los tomos del material. Adems de lo anterior tienen otra caracterstica muy importante que consiste en que expulsan de su interior los campos magnticos mientras estos no sobrepasen un valor lmite.