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Esse tipo de interruptor pode fazer a luminosidade da lâmpada variar desde desligada e gradati-
vamente ir aumentando sua luminosidade com o giro do botão, até a lâmpada atingir sua luminosi-
dade máxima. Isso ocorre porque a luminosidade da lâmpada está ligada à quantidade de corrente 
elétrica que passa por ela.
Esse interruptor tem um mecanismo que é capaz de controlar a d.d.p. sobre a lâmpada. Essa 
técnica está de acordo com a lei de Ohm. 
Veja o porquê.
Pela lei de Ohm, U = Ri, quanto maior a d.d.p. na lâmpada, maior a corrente que a percorre. Se 
a d.d.p. é baixa, a corrente produzida é baixa, assim como a quantidade de energia transformada no 
filamento: é assim que se faz a lâmpada brilhar pouco. Todos esses interruptores são desenvolvidos 
para que a d.d.p. oferecida para a lâmpada não produza uma corrente tão alta que possa queimá-la.
Resta justificar por que a lâmpada se queima: se a energia liberada em forma de calor no filamento 
for muito alta, a temperatura final pode chegar à temperatura de fusão do material que compõe o fi-
lamento; se isso ocorrer, o filamento se partirá, e dizemos então que a lâmpada está queimada. É uma 
consequência indesejada do efeito Joule.
Figura 9. Interruptor 
variador de luminosidade.
PRATICANDO O APRENDIZADO
1 Qual a resistência elétrica de um aparelho, medida em 
ohms, que, quando ligado a uma rede elétrica de 110 V, 
é percorrido por corrente elétrica de 5 A?
R = 22 Ω
2 Um condutor de resistência 11 Ω é ligado a uma tomada 
de 220 V. Qual a corrente elétrica que percorre esse 
condutor?
i = 20 A
3 Quando um condutor é ligado a uma pilha de 1,5 V, a 
corrente que o percorre é igual a 2 A. Se esse mesmo 
condutor for ligado a uma bateria de 12 V, qual a cor-
rente que o percorrerá?
i = 16 A
1 Um chuveiro elétrico é dimensionado para ser utilizado 
em uma rede elétrica de 220 V. A máxima corrente que 
pode percorrer o chuveiro é igual a 20 A. Qual o valor 
de sua resistência?
R = 11 Ω
2 A diferença de potencial existente entre uma nuvem e 
a Terra é o fator determinante para que ocorram des-
4 Observando a figura, calcule a resistência elétrica desta 
lâmpada. 
0,5 A 0,5 A
12 V
0,5 A
0,5 A0
0,5 A
0,5 A
R = 24 Ω
cargas elétricas durante uma tempestade. Se essa dife-
rença de potencial atinge o valor de 3 ? 108 V, é possível 
produzir uma corrente elétrica – durante uma descarga 
elétrica – de 1 ? 105 A. A partir dessas informações, qual 
é o valor da resistência elétrica média do ar?
R = 3 ? 103 Ω
APLICANDO O CONHECIMENTO
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1 (UFG-GO) Nos choques elétricos, as correntes que 
fluem através do corpo humano podem causar danos 
biológicos que, de acordo com a intensidade da corren-
te, são classificados segundo a tabela abaixo: 
CORRENTE 
ELÉTRICA
DANO BIOLÓGICO
I Até 10 mA Dor e contração muscular
II De 10 mA até 20 mA Aumento das contrações musculares
III De 20 mA até 100 mA Parada respiratória
IV De 100 mA até 3 A Fibrilação ventricular que pode ser fatal
V Acima de 3 A Parada cardíaca, queimaduras graves
Adaptado de: DURAN, J. E. R. Biofísica: fundamentos e aplicações. 
São Paulo: Prentice Hall, 2003. p. 178. 
Considerando que a resistência do corpo em situação 
normal é da ordem de 1 500 Ω, uma pessoa sujeita a 
uma tensão elétrica de 220 V se enquadra na faixa
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.
2 (UFSM-RS)
LOUZADA, P. Tapejara: O último Guasca. Santa Maria: Pallotti, 2007. p. 70.
Chama-se “gato” uma ligação elétrica clandestina entre 
a rede e uma residência. Usualmente, o “gato” infringe 
normas de segurança, porque é feito por pessoas não 
especializadas. O choque elétrico, que pode ocorrer de-
vido a um “gato” malfeito, é causado por uma corrente 
elétrica que passa através do corpo humano.
Considere a resistência do corpo humano como 105 Ω 
para pele seca e 103 Ω para pele molhada. Se uma pes-
soa com a pele molhada toca os dois polos de uma 
tomada de 220 V, a corrente que a atravessa, em A, é
a) 2,2 ? 105
b) 2,2 ? 103
c) 4,5
d) 2,2 ? 1021
e) 2,2 ? 1023
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DESENVOLVENDO HABILIDADES
3 A resistência elétrica dos condutores é determinada pelas suas 
dimensões e pelas propriedades estruturais do material cons-
tituinte. Já a resistividade é característica de cada substância, 
dependendo de sua estrutura atômica. Podemos, então, ter dois 
resistores de mesmas dimensões e de materiais diferentes e, 
portanto, suas resistências serem diferentes. Reciprocamente, 
resistores feitos de materiais diferentes podem ter suas dimen-
sões controladas de modo a terem as mesmas resistências.
A tabela mostra os valores de condutividade de cinco substâncias, uma propriedade que é o inverso da resistividade. 
Considere que fios de dimensões idênticas são construídos com os materiais da tabela.
Qual será o fio com a maior resistência e qual será o fio com a menor resistência elétrica?
Fio de menor resistência: prata; fio de maior resistência: ferro.
4 Para fazer o aquecimento de uma sala durante o inverno, uma família utiliza um aquecedor elétrico ligado à rede 
de 120 V. A resistência elétrica de operação apresentada por esse aquecedor é de 14,4 Ω. Qual é a corrente que 
percorrerá esse aquecedor quando ligado?
i = 8,33 A
TABELA DE CONDUTIVIDADE
MATERIAL CONDUTIVIDADE 
Alumínio 34,2
Cobre 61,7
Ferro 10,2
Prata 62,5
Tungstênio 18,8
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