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ATIVIDADE ESTRUTURADA Nº 2

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ATIVIDADE ESTRUTURADA Nº 2 
ALUNO: ANTÔNIO JOSÉ DE FARIA F. GONÇALVES 
PROFESSOR: GILBERTO RUFINO
DICIPLINA: ELETRICIDADE APLICADA 
CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA 
DATA: 01/06/2017
A resistividade de um material depende de alguns fatores como: 
• Temperatura em que se encontra o material; 
• O material que constitui o condutor; 
• O comprimento ℓ; 
• A área da secção transversal. 
Matematicamente temos que a resistividade de um material pode ser calculada a partir da seguinte 
equação: 
	
Onde ℓ é o comprimento do material, R é a resistência do material e A é a área da secção transversal. Podemos perceber que a resistividade é diretamente proporcional à resistência que o material apresenta e inversamente proporcional ao seu comprimento. A unidade de resistividade no Sistema Internacional de Unidades (SI) é o ohm vezes metro (Ω.m), porém, na prática utiliza-se muito o ohm vezes centímetro (Ω.cm) e o Ω. m2/m. como a resistividade é dependente da temperatura, ela é apresentada na maioria das vezes a uma temperatura de 20 °C. Nos metais a resistividade aumenta com o aumento de temperatura, já nos semicondutores aumenta com a diminuição da temperatura. O melhor condutor elétrico à temperatura ambiente é o cobre. 
(a) Condutores Metálicos – Coeficiente de temperatura positivo; 
(b) Semicondutores – Coeficiente de temperatura negativo.

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