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3-Princípios físicos da corrente elétrica

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Sabe-se que toda a eletroestimulação provoca excitação nervosa sensorial e motora e que, quando essa corrente
emitida é excessivamente intensa, promove desconfortos ao paciente, como dor, sendo nosso dever minimizar
esses efeitos negativos. E, para tal, uma das formas é reduzir a resistência da pele à passagem da corrente
elétrica. =
Para que isso seja possível, nesta webaula, conheceremos um pouco mais sobre o potencial elétrico e a lei de
Ohm, a �m de relacionar o campo biológico à lei de Ohm para estabelecer a quantidade de corrente necessária
para estimular os tecidos.
Potencial elétrico
O potencial elétrico tem relação estreita com o conceito de energia potencial elétrica.
Quando duas cargas elétricas de sinais opostos estão próximas uma da outra, elas se atraem eletricamente.
Mesmo que as duas cargas estejam �xas em seus locais e não possam iniciar um movimento, as forças estão lá,
sendo canceladas por outras forças capazes de manter a situação em um equilíbrio estático. Nesse caso, existe
uma energia potencial envolvida.
Lei de Ohm
O �uxo de carga elétrica através de um condutor é análogo ao �uxo de água através dos canos: se a água é
bombeada pelo sistema, canos estreitos imporão mais resistência ao �uxo do que canos largos.
Os condutores elétricos também oferecem uma resistência ao �uxo de carga. À medida que partículas com carga
se movem através de um condutor, elas colidem com outros condutores de carga e com os átomos residentes; os
constituintes do condutor, desse modo, impedem o �uxo de corrente.
Georg Ohm foi capaz de demonstrar que a corrente �uindo em um circuito é proporcional à diferença de
potencial através dele. Sua lei (lei de Ohm), enunciada formalmente, é:
A corrente �uindo através de um condutor metálico é proporcional à diferença de potencial que existe
através dele, desde que todas as condições físicas permaneçam constantes.
Ohm é de�nido como a rreessiissttêênncciiaa de um corpo, de modo que uma diferença de potencial de 1 volt através do
corpo resulte em uma corrente de 1 ampère através dele.
A resistência de um pedaço de �o aumenta com seu comprimento e diminui à medida que sua área de secção
transversal aumenta. Uma propriedade chamada de resistividade é de�nida como sendo uma propriedade
apenas do material e não da forma do material.
Eletrotermofototerapia
Princípios �ísicos da corrente elétrica
Você sabia que seu material didático é interativo e multimídia? Isso signi�ca que você pode interagir com o conteúdo de diversas formas, a
qualquer hora e lugar. Na versão impressa, porém, alguns conteúdos interativos �cam desabilitados. Por essa razão, �que atento: sempre que
possível, opte pela versão digital. Bons estudos!
Quando os elétrons �uem através de um condutor, eles colidem com os átomos no material condutor e conferem
energia a esses átomos. Isso leva ao aquecimento do condutor.
A unidade usada para medir energia é o joule, a resistência é medida por uma unidade chamada Ohm, que é
representada pelo símbolo Ω e pela letra R.
Aplicação na biologia
No campo biológico, a lei de Ohm é útil também para relacionarmos a quantidade de corrente necessária para
estimular os diferentes tecidos (AGNE, 2013).
A resistência da matéria viva se apresenta bastante variável dependendo de sua composição e do tipo de corrente
que circula nesse tecido. Se os tecidos são ricos em líquidos e em dissoluções salinas, então dizemos que será
bom condutor. A resistência da pele à passagem da corrente elétrica é conhecida como impedância cutânea.
A barreira da pele poderá ser vencida ou minimizada quando a carga elétrica for de intensidade relativamente
alta. A di�culdade de penetração desses agentes, conhecida como resistência cutânea, diminui de maneira
inversamente proporcional à frequência dos impulsos elétricos.
Dessa forma, correntes elétricas com frequências menores, por exemplo, com 30 Hz, apresentam maior
resistência ou impedância do que correntes com frequência de 100 Hz, sendo necessário incrementar a
intensidade (mA) para se obter a mesma resposta para as frequências menores.
O aumento da intensidade pode gerar desconforto e, inclusive, a interrupção da eletroestimulação em pacientes
mais sensíveis. A resistência da pele à passagem da corrente também pode gerar efeito térmico especialmente
sobre os eletrodos.
Dessa forma, considerando a lei de Ohm, sempre que a corrente elétrica encontrar maior resistência, deveremos
aumentar a sua intensidade.
Pesquise mais
Caro estudante, há neste espaço para você artigos, bibliogra�as e textos que agregarão aos conteúdos
trabalhados nesta unidade. Muito importante que você adquira desde já o hábito da pesquisa, ainda mais
na área da estética e cosmética, que cresce de maneira signi�cativa a cada ano.
BOLFE, V. J.; RIBAS, S. I.; MONTEBELO, M. I. L.; GUIRRO, R. R. J. Comportamento da impedância elétrica dos
tecidos biológicos durante estimulação elétrica transcutânea. RReevv.. bbrraass.. ��ssiiootteerr.., São Carlos, v. 11, n. 2,
mar./abr. 2007.
NELSON, R. M.; HAYES, K. W.; CURRIER, D. P. Eletroterapia Clínica. Barueri: Manole, 2003. E-book.
CALISSI; RODRIGUES, P. A.; PETRI, T. Eletroterapia facial e corporal avançada. Porto Alegre: Grupo A, 2018.
E-book.
ROSA, P. V. da.; LOPES, F. M. Eletroterapia facial e corporal básica. Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book.
AGNE, J. E. EElleettrrootteerrmmooffoottootteerraappiiaa. Santa Maria: Editora Andreoli, 2013. p. 13-23.
Sabe aquele livro de cabeceira que todo o pro�ssional da estética deve ter? Este, com toda a propriedade,
refere-se a um livro que tem o mesmo nome da nossa disciplina, Eletrotermofototerapia, e que foi escrito
por Jones E. Agne.
Dr. Jones Agne é �sioterapeuta, possui graduação em Fisioterapia pela Universidade Federal de Santa Maria
(1982) e doutorado em Psicologia Social pela Universidade Santiago de Compostela (1997). É especialista em
Eletroterapia, palestrante de congressos nacionais e internacionais e autor de diversos livros na área da
Eletroterapia.
https://conteudo.colaboraread.com.br/202102/INTERATIVAS_2_0/ELETROTERMOFOTOTERAPIA/U1/S1/index.html#
https://conteudo.colaboraread.com.br/202102/INTERATIVAS_2_0/ELETROTERMOFOTOTERAPIA/U1/S1/index.html#
Nesta webaula, você pode compreender o básico sobre a lei de Ohm e o potencial elétrico. Esses conhecimentos
serão importantes para aprimorar sua prática pro�ssional.

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