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Resistencia Electrica
Definición
Y
Unidades
Se le llama resistencia eléctrica a la mayor   
o menor oposición que tienen los electrones
para desplazarse a través de un conductor.
La unidad de resistencia en el sistema
internacional es ohm, que se representa con
la letra griega omega ( ), en honor al físicoΩ
alemán George Ohm, quien descubrió el 
principio que ahora lleva su nombre. Esta
ley enuncia de la siguiente manera:
"la intensidad de la corriente que pasa por u
inversamente proporcional a su resistencia"
"la intensidad de la corriente que pasa por un conductor es
directamente proporcional a la longitud e inversamente
proporcional a su resistencia"
En donde ρ es el coeficiente de proporcionalidad o la resistividad del     
material.
Además, de acuerdo con la ley de Ohm la resistencia de un material
puede definirse como la razón entre la caída de tensión y la corriente
en dicha resistencia, así:
Donde R es la resistencia en ohmios, V es la diferencia de potencial
en voltios e I es la intensidad de corriente en amperios.
Resistencia de un Conductor
• El conductor es el encargado de unir eléctricamente cada uno de los componentes de un   
circuito. Dado que tiene resistencia óhmica, puede ser considerado como otro componente
más con características similares a las de la resistencia eléctrica.
• De este modo, la resistencia de un conductor eléctrico es la medida de la oposición que   
presenta al movimiento de los electrones en su seno, es decir la oposición que presenta al 
paso de la corriente eléctrica. Generalmente su valor es muy pequeño y por ello se suele
despreciar, esto es, se considera que su resistencia es nula (conductor ideal), pero habrá
casos particulares en los que se deberá tener en cuenta su resistencia (conductor real).
• La resistencia de un conductor depende de la longitud
del mismo ( ) en m, de su sección ( ) en m², del tipo de
material y de la temperatura. Si consideramos la 
temperatura constante (20 º C), la resistencia viene dada 
por la siguiente expresión:
• en la que es la resistividad (una característica propia de      
cada material).
Resistividad de algunos materiales a 20 °C
Material Resistividad (Ω·m)
Plata2
1,55 × 10–8
Cobre3
1,70 × 10–8
Oro4
2,22 × 10–8
Aluminio5
2,82 × 10–8
Wolframio6
5,65 × 10–8
Níquel7
6,40 × 10–8
Hierro8
8,90 × 10–8
Platino9
10,60 × 10–8
Estaño10
11,50 × 10–8
Acero inoxidable 30111
72,00 × 10–8
Grafito12
60,00 × 10–8
Influencia de la Temperatura
• La variación de la temperatura produce una variación en la resistencia.
En la mayoría de los metales aumenta su resistencia al aumentar la   
temperatura, por el contrario, en otros elementos, como el carbono o   
el germanio la resistencia disminuye. 
• Como ya se comentó, en algunos materiales la resistencia llega a
desaparecer cuando la temperatura baja lo suficiente. En este caso se
habla de superconductores. 
• Experimentalmente se comprueba que para temperaturas no muy
elevadas, la resistencia a cierta temperatura
( ), viene dada por la expresión:
donde
= Resistencia de referencia a la temperatura .
= Coeficiente de temperatura. Para el cobre .
= Temperatura de referencia en la cual se
conoce .
Resistencia electrica
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Resistencia electrica

  • 2. Definición Y Unidades Se le llama resistencia eléctrica a la mayor    o menor oposición que tienen los electrones para desplazarse a través de un conductor. La unidad de resistencia en el sistema internacional es ohm, que se representa con la letra griega omega ( ), en honor al físicoΩ alemán George Ohm, quien descubrió el  principio que ahora lleva su nombre. Esta ley enuncia de la siguiente manera:
  • 3. "la intensidad de la corriente que pasa por u inversamente proporcional a su resistencia" "la intensidad de la corriente que pasa por un conductor es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional a su resistencia" En donde ρ es el coeficiente de proporcionalidad o la resistividad del      material.
  • 4. Además, de acuerdo con la ley de Ohm la resistencia de un material puede definirse como la razón entre la caída de tensión y la corriente en dicha resistencia, así: Donde R es la resistencia en ohmios, V es la diferencia de potencial en voltios e I es la intensidad de corriente en amperios.
  • 5.
  • 6. Resistencia de un Conductor • El conductor es el encargado de unir eléctricamente cada uno de los componentes de un    circuito. Dado que tiene resistencia óhmica, puede ser considerado como otro componente más con características similares a las de la resistencia eléctrica. • De este modo, la resistencia de un conductor eléctrico es la medida de la oposición que    presenta al movimiento de los electrones en su seno, es decir la oposición que presenta al  paso de la corriente eléctrica. Generalmente su valor es muy pequeño y por ello se suele despreciar, esto es, se considera que su resistencia es nula (conductor ideal), pero habrá casos particulares en los que se deberá tener en cuenta su resistencia (conductor real).
  • 7. • La resistencia de un conductor depende de la longitud del mismo ( ) en m, de su sección ( ) en m², del tipo de material y de la temperatura. Si consideramos la  temperatura constante (20 º C), la resistencia viene dada  por la siguiente expresión: • en la que es la resistividad (una característica propia de       cada material).
  • 8. Resistividad de algunos materiales a 20 °C Material Resistividad (Ω·m) Plata2 1,55 × 10–8 Cobre3 1,70 × 10–8 Oro4 2,22 × 10–8 Aluminio5 2,82 × 10–8 Wolframio6 5,65 × 10–8 Níquel7 6,40 × 10–8 Hierro8 8,90 × 10–8 Platino9 10,60 × 10–8 Estaño10 11,50 × 10–8 Acero inoxidable 30111 72,00 × 10–8 Grafito12 60,00 × 10–8
  • 9.
  • 10. Influencia de la Temperatura • La variación de la temperatura produce una variación en la resistencia. En la mayoría de los metales aumenta su resistencia al aumentar la    temperatura, por el contrario, en otros elementos, como el carbono o    el germanio la resistencia disminuye.  • Como ya se comentó, en algunos materiales la resistencia llega a desaparecer cuando la temperatura baja lo suficiente. En este caso se habla de superconductores.  • Experimentalmente se comprueba que para temperaturas no muy elevadas, la resistencia a cierta temperatura ( ), viene dada por la expresión:
  • 11. donde = Resistencia de referencia a la temperatura . = Coeficiente de temperatura. Para el cobre . = Temperatura de referencia en la cual se conoce .