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Atividade estruturada 2

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UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 
CURSO DE ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
Eletricidade Aplicada 
 
Turma nº 3038 
 
Atividade Estruturada nº 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professor: Jean 
Aluno: Milton Barbosa Claudino 
Matr.: 201502030331 
 
Desenvolvimento: 
 
Resistividade eléctrica (também resistência eléctrica específica) é uma medida da oposição de 
um material ao fluxo de corrente eléctrica. Quanto mais baixa for a resistividade, mais 
facilmente o material permite a passagem de uma carga eléctrica. Sua unidade no SI é o ohm 
metro (Ωm). 
Os fatores que determinam o valor da resistência são a natureza do material, o tamanho do 
condutor e a temperatura. A resistividade de metais puros aumenta com o aumento da 
temperatura. Por isso, a resistência elétrica de resistores constituídos por esses metais também 
aumenta quando aumentamos sua temperatura. Com o aquecimento, as moléculas que 
constituem aumentam seu grau de agitação e, consequentemente, sua resistividade também 
aumenta. O que dificulta a passagem da corrente elétrica. Por outro lado, o aquecimento 
provoca um aumento do número de elétrons livres responsáveis pela corrente elétrica. Porém, 
para os metais puros, o aumento do estado de agitação das moléculas predomina sobre o 
aumento do número de elétrons livres. 
 
Considerando: 
 
Material Resistividade Coeficiente Térmico 
ρ = [Ω.m] α = [°C -1] 
Alumínio 2,92 x 10-8 0,00390 
 
R = ρ × l/S 
 
R = 2,92 ×〖10〗^(-8) × 2750 / (π×r^2) 
 
R = 2,92 ×〖10〗^(-8) × 2750 / (3,14 ×〖(1,4 ×〖10〗^(-3))〗^2) = 18,27Ohms 
 
Rf = Ri × (1 + α∆θ) 
 
Rf = 18,27 ×(1+ 0,00390 × (48-20)) = 20,25 Ohms 
 
Rf = 18,27 ×(1+ 0,00390 × (64-20)) = 21,40 Ohms 
 
A resistência elétrica em 48°C será de 20,25 Ohms e em 64°C será de 21,40 Ohms. 
 
 
REFERÊNCIAS 
http://alunosonline.uol.com.br/fisica/variacao-da-resistividade-com-a-temperatura.html

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