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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.