Unita di misura resistivita
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Resistività dell’alluminio
Quando parliamo di resistenza elettrica possiamo riferirci a una grandezza, che misura la difficoltà con cui un conduttore conduce la corrente, o a un elemento di un circuito (una parte fisica che fa parte del circuito). In questa sezione studieremo entrambi gli aspetti, prendendo in considerazione, inoltre, le grandezze legate alla resistenza. Studieremo:
Tutti i conduttori elettrici si oppongono al passaggio della corrente elettrica in misura maggiore o minore. Ciò è dovuto al fatto che i portatori di carica (elettroni o ioni) incontrano alcune difficoltà nel muoversi all’interno del materiale di cui fanno parte. Questa opposizione è chiamata resistenza elettrica di un conduttore.
La resistività è una quantità specifica di qualsiasi materiale che dipende direttamente dalla sua natura e dalla sua temperatura. Matematicamente può essere ottenuto dalla temperatura del materiale per mezzo della seguente espressione:
Nota: è interessante fermarsi un attimo a pensare alle unità di misura della resistività. Possiamo dedurli dall’equazione della resistenza stessa, sapendo che si misura in ohm. Se sostituiamo ogni grandezza con la sua unità nel Sistema Internazionale, ci ritroviamo con:
Resistività del rame
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Per ottenere la resistenza espressa da una certa quantità, è necessario fissare un coefficiente che indichi la caratteristica conduttiva del corpo e inciderlo dopo le dimensioni geometriche trovate per semplice misurazione.
La procedura è di natura comparativa, poiché si prende un pezzo di ogni sostanza e si misura la resistenza che presenta al passaggio della corrente applicando la legge di Ohm o una qualsiasi delle procedure indicate nelle misure. I pezzi di tutti i corpi considerati devono avere le stesse dimensioni, in modo che i valori ottenuti formino una serie omogenea.
Per prendere una base di riferimento per tutte le sostanze, si misura la resistenza elettrica di un pezzo della stessa, lungo un metro e con una sezione di un millimetro quadrato, e questo valore si chiama: “resistenza specifica”, o semplicemente “resistività”, designata dalla lettera greca ρ. Prendiamo ora un conduttore di qualsiasi dimensione (vedi fig. 26), cioè di lunghezza l e sezione s .
Tabella della resistività
Dalla formula di cui sopra si può dedurre che il valore di un resistore/resistenza, un elemento normalmente utilizzato in elettricità ed elettronica, dipende dalla sua costruzione, dalla resistenza specifica (materiale con cui è stato fabbricato), dalla sua lunghezza e dalla sua area trasversale. La tabella seguente mostra i valori di resistività tipici di vari materiali a 23°C :Tabella dei valori di resistività o resistenza specifica di vari materiali a 23°CLa resistività dipende dalla temperaturaLa resistività non è un valore che rimane costante al variare della temperatura. La resistenza specifica dei metalli aumenta con l’aumento della temperatura, a differenza dei semiconduttori dove questo valore diminuisce.L’inverso della resistività o resistenza specifica si chiama conducibilità (σ) [sigma] , e la formula è: σ = 1/ρ = 1/(resistività).
Formula della resistività elettrica
Dalla formula di cui sopra si può dedurre che il valore di un resistore/resistenza, un elemento normalmente utilizzato in elettricità ed elettronica, dipende dalla sua costruzione, dalla resistenza specifica (materiale con cui è stato fabbricato), dalla sua lunghezza e dalla sua area trasversale. La tabella seguente mostra i valori di resistività tipici di vari materiali a 23°C :Tabella dei valori di resistività o resistenza specifica di vari materiali a 23°CLa resistività dipende dalla temperaturaLa resistività non è un valore che rimane costante al variare della temperatura. La resistenza specifica dei metalli aumenta con l’aumento della temperatura, a differenza dei semiconduttori dove questo valore diminuisce.L’inverso della resistività o resistenza specifica si chiama conducibilità (σ) [sigma] , e la formula è: σ = 1/ρ = 1/(resistività).