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Experimento VI – Resistividade Elétrica 
 
 
1 – OBJETIVOS: 
 
Determinar a Resistividade Elétrica de um fio de metal. 
 
2 – INTRODUÇÃO: 
 
O físico e professor universitário alemão Georges Simon Ohm (1787-1857) verificou experimentalmente que para 
alguns condutores, o quociente entre a ddpU e a correspondente intensidade i da corrente elétrica é constante e que 
essa constante é a resistência R do resistor. 
 
 
Resistência elétrica: 
 
 Resistência elétrica: transformação de parte da energia cinética dos elétrons em energia térmica, que 
aquece o material. 
 Resistores: sua principal função é converter energia elétrica. 
 
1ª Lei de Ohm: 
 
A constante de proporcionalidade R é a resistência elétrica desse resistor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiais Isolantes: Não facilitam o fluxo de Elétrons. 
Exemplos: Plástico, madeira, vidro, papel, borracha. 
 
 Materiais Condutores: Facilitam o fluxo de Elétrons. 
Exemplos: Cobre, ferro, prata, ouro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U N I V E R S I D A D E E S T Á C I O D E S Á – CAMPUS MACAÉ 
Professor: Thiago de Freitas Almeida Data:16/04/2018 
 
CCE0847 - FÍSICA EXPERIMENTAL III 
 Nº da matrícula: 
Nome do aluno (a): Aline Pires de Oliveira 
Nome do aluno (a): Janine Queiroz da Silva 
 201301405566 
201601130181 
Nome do aluno (a): Nicholas Franklin Burla Bomfim 201601695772 
Nome do aluno (a): Ramona Lima da Silva 201607370174 
 
 
 
2ª Lei de Ohm – Resistividade Elétrica: 
 
 
 
 
 
 
A resistência elétrica depende de três fatores: 
 
 Comprimento L do fio; 
 Área de secção transversal A; 
 Material de que o fio é feito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL: 
 
3.1 - MATERIAL UTILIZADO: 
 
 Pares de Fios; 
 Resistor; 
 Paquímetro; 
 Multímetro. 
 
 
 
3.2 – DESENVOLVIMENTO: 
 
 Usando um Multímetro como Ohmímetro, medimos a resistência do resistor; 
 Utilizando um paquímetro analógico medimos o comprimento e o diâmetro de ambos os fios; 
 Calcularemos a resistividade elétrica e resistência elétrica de ambos os fios. 
 
 
4 – ANÁLISE DOS DADOS E CÁLCULOS: 
 
 DADOS COLETADOS: 
 
FIO 1 
Comprimento (m): 0,1916 m 
Diâmetro (m): 0,01 m 
 
FIO 2 
Comprimento (m): 0,1513 m 
Diâmetro (m): 0,0022 m 
 
FIO 3 
Comprimento (m): 0,0926 m 
Diâmetro (m): 0,00155 m 
 
FIO 4 
Comprimento (m): 0,0062 m 
Diâmetro (m): 0,0018 m 
 
 
 
 
 
 CÁLCULO DO RAIO 
raio = diâmetro / 2 
r = d/2 
 
FIO 1 
r = 0,01/2 
r = 0,005 m 
 
FIO 2 
r = 0,0022/2 
r = 0,0011 m 
 
FIO 3 
r = 0,00155/2 
r = 0,000775 m 
 
FIO 4 
r = 0,0018/2 
r = 0,0009 m 
 
 
 CÁLCULO DA ÁREA 
Área = pi . (raio)² 
A = pi . r² 
 
FIO 1 
A = 3,14 . 0,005² 
A = 7,85 . 10^-5 m² 
 
FIO 2 
A = 3,14 . 0,0011² 
A = 3,80 . 10^-6 m² 
 
FIO 3 
A = 3,14 . 0,000775² 
A = 1,88 . 10^-6 m² 
 
FIO 4 
A = 3,14 . 0,0009² 
A = 2,54 . 10^-6 m² 
 
 CÁLCULO DA RESISTÊNCIA 
resistividade dos fio 1, 2 e 3 = 1,72 . 10^-8 ohm.m 
Resistência = resistividade . comprimento / área 
R = p . l/A 
 
FIO 1 
R = 0,1916 . 1,72 . 10^-8 / 7,85 . 10^-5 
R = 4,198 . 10^-5 ohms 
 
FIO 2 
R = 0,1513 . 1,72 . 10^-8 / 3,8 . 10^-6 
R = 6,848 . 10^-4 ohms 
 
FIO 3 
R = 0,0926 . 1,72 . 10^-8 / 1,88 . 10^-6 
R = 8,472 . 10^-4 ohms 
 
 CÁLCULO DA RESISTIVIDADE 
O fio 4 é um resistor e sua resistência é = 467 ohms 
R = p . l/A 
467 = p . 0,0062 / 2,54 . 10^-6 
p = 1186,18 . 10^-6 / 0,0062 
p = 191319,354 . 10^-6 
p = 0,1913 ohm.m 
5 – CONCLUSÃO: 
 
Os dados do experimento nos levaram a resultados satisfatórios do ponto de vista de um experimento para 
determinação da resistividade elétrica e resistência elétrica de um material. Podemos entender que cada material 
utilizado nesse experimento possuía secções transversais diferentes e comprimento diferente, e que cada um 
possuía uma resistência elétrica e resistividade elétrica individual. Comprovamos que o fio que possuía comprimento 
maior e seção transversal menor obtinha uma resistência menor que o fio que possuía um comprimento menor, mas 
com seção transversal maior. Através desses fatos, podemos ratificar o que diz a Lei de Ohm, que diz que a 
resistência elétrica de um condutor de secção transversal constante é diretamente proporcional ao seu comprimento 
e inversamente proporcional à sua área de secção transversal e que a resistividade é uma característica do material 
usado na constituição do condutor.

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