A Primeira Lei de Ohm simulação 2
Temos, na simulação 2, dois multímetros, um deles está ligado em série
ao circuito e está, portanto, lendo a corrente no circuito. O outro
está ligado em paralelo e está medindo a diferença de potencial sobre
o resistor, representado pelo cilindro cinza.
![]() Vamos considerar um resistor mantido a uma temperatura constante, de modo que, quando ligado aos terminais de um gerador, fique submetido a uma diferença de potencial V = VA - VB e seja percorrido por uma corrente elétrica i.
A corrente elétrica i é diretamente proporcional à diferença de potencial V. ( 1.a Lei de Ohm) i µ V Podemos representar matematicamente o enunciado acima por: R = V/i; No qual R é a constante de proporcionalidade, denominada resistência elétrica. Devemos observar que a resistência elétrica do resistor depende apenas do resistor e da sua temperatura. A unidade de resistência elétrica, no sistema internacional de unidades , é o ohm, simbolizado por W , letra grega - ômega maiúsculo. assim, de R = V/i, temos que 1 W = 1 V/1 A. 1 MW = 106 W Condutores Ôhmicos e não Ôhmicos: ![]() Denominamos condutores ôhmicos ou lineares aqueles
que obedecem à Lei de Ohm, ou seja, aqueles em que a relação V/i é
constante. Os metais, na sua maioria, são resistores ôhmicos, quando
mantemos constante suas temperaturas.
Se representarmos, num sistema de eixos cartesianos a variação de
intensidade da corrente elétrica em função da diferença de potencial
(tensão), teremos a curva característica de um condutor, que é uma
reta oblíqua passando pela origem.
No gráfico da figura 3 , verificamos que quanto maior a inclinação da
reta, maior
será o ângulo, sendo, portanto, maior a resistência do condutor.
Denominamos condutores não ôhmicos aqueles em que a resistência
elétrica não é constante e, portanto, o gráfico V X i não é uma reta
oblíqua.
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