Leis de Ohm!
Resistência
elétrica, resistividade e leis de Ohm
Como mostramos em outro
artigo, a corrente elétrica consiste no movimento ordenado de
elétrons é formada quando há uma diferença de potencial (ddp) em um fio
condutor. E esse movimento no condutor fica sujeito a uma oposição que é
conhecida como resistência elétrica.
No inicio do século 19, o
físico alemão Georg Simon Ohm (1787-1854) descobriu duas leis que
determinam a resistência elétrica dos condutores. Essas leis, em alguns casos,
também valem para os semicondutores e os isolantes.
A
primeira lei de Ohm
Considere um fio feito de
material condutor. As extremidades desse fio, são ligadas aos pólos de uma pilha,
como mostra a figura abaixo. Desse modo, a pilha estabelece uma diferença de
potencial no fio condutor e, conseqüentemente, uma corrente elétrica. Para se
determinar o valor da corrente elétrica, coloca-se em série no circuito um
amperímetro e, em paralelo, um voltímetro que permitirá a leitura da tensão. A
montagem do circuito está ilustrada na figura abaixo:
Com o circuito montado e funcionando, fazemos as medições de tensão e corrente
através dos aparelhos instalados. Agora imagine que a diferença de potencial da
pilha seja dobrada (podemos fazer isso ligando uma segunda pilha em série com a
primeira). Como resultado dessa alteração, o voltímetro marcará o dobro da
tensão anterior, e o amperímetro marcará o dobro de corrente elétrica. Se
triplicarmos a diferença de potencial, triplicaremos a corrente elétrica. Isso
quer dizer que a razão entre a diferença de potencial e a corrente elétrica tem
um valor constante. Essa constante é simbolizada pela letra R.
Se colocarmos a corrente elétrica (i) em evidência, podemos observar que,
quanto maior o valor de R, menor será a corrente elétrica. Essa constante
mostra a resistência que o material oferece à passagem de corrente elétrica.
A primeira lei de Ohm
estabelece que a razão entre a diferença de potencial e a corrente elétrica em
um condutor é igual a resistência elétrica desse condutor. Vale salientar que a
explicação foi desenvolvida tendo como base um condutor de resistência
constante. É por isso que condutores desse tipo são chamados de condutores
ôhmicos.
A unidade de resistência elétrica no Sistema Internacional está exposta no
quadro a seguir.
A
segunda lei de Ohm
A primeira lei de Ohm nos
apresentou uma nova grandeza física, a resistência elétrica. A segunda lei de
Ohm nos dirá de que fatores influenciam a resistência elétrica. De acordo com a
segunda lei, a resistência depende da geometria do condutor (espessura e
comprimento) e do material de que ele é feito. A resistência é diretamente
proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional a área de
secção (a espessura do condutor). Observe a figura abaixo.
A figura apresenta a segunda lei de Ohm, onde L representa o comprimento do
condutor e A é a área de sua secção reta. Essa equação mostra que se
aumentarmos o comprimento do fio, aumentaremos a resistência elétrica, e que o
aumento da área resultará na diminuição da resistência elétrica.
Artigo
escrito por: Paulo Augusto Bisquolo, professor de física do colégio COC-Santos
(SP).
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