Erresistentzia elektrikoa

Erresistentzia elektrikoaren ekuazioa

Ohm-en legearen gaian, tentsioaren (V), korronte elektrikoaren (I) eta erresistentzia elektrikoaren (R) arteko erlazioa adierazten duen formula bat lortu da. Matematikoki ekuazioen bidez adierazita:

Erresistentzia elektrikoa 1

Ekuazio honek erakusten du erresistentzia elektrikoa (R) zuzenean proportzionala dela tentsio elektrikoarekiko (V) eta alderantziz proportzionala dela korronte elektrikoarekiko (I). Sareko tentsioa handiagoa bada, erresistentzia elektrikoa handitu egingo da; aitzitik, korronte elektrikoa zenbat eta handiagoa izan, orduan eta handiagoa izango da erresistentzia elektrikoa. Ekuazio honek Ohm-en legea azaltzen du erresistentzia elektrikoa (R) konstantea denean bakarrik. Erresistentzia elektrikoa konstantea ez bada, orduan ekuazio honek ez du Ohm-en legea azaltzen, baina eroale baten erresistentzia azaltzen du.

Ohm-en legeari buruzko artikuluan, eroale elektrikoaren (R) erresistentziaren, erresistentzia motaren edo eroankortasun-erresistibitatearen (ρ), eroalearen luzeraren (l) eta eroalearen zeharkako sekzioaren azaleraren (A) arteko erlazioa azaldu da. Matematikoki ekuazioan adierazita:

Erresistentzia elektrikoa 2

Ekuazio honetan oinarrituta, ondorioztatzen da erresistentzia elektrikoa zuzenean proportzionala dela eroale motaren eta luzeraren erresistentziarekin, baina alderantziz proportzionala dela eroalearen zeharkako sekzioaren azalerarekin. Beste era batera esanda, erresistentzia elektrikoa handitzen da eroale motaren eta luzeraren erresistentzia handitzen denean, eta erresistentzia elektrikoa gutxitzen da eroalearen zeharkako sekzioaren azalera handitzen bada.

Eroalearen luzera (l) eta zeharkako sekzioaren azalera (A) konstanteak badira, erresistentzia elektrikoa (R) erresistentzia motaren (ρ) araberakoa da soilik. Erresistentzia mota handitzen bada, erresistentzia elektrikoa handitzen da, alderantziz erresistentzia mota murrizten bada, erresistentzia elektrikoa gutxitzen da. Eroale mota bakoitzaren erresistentzia balioa zuzenean proportzionala da tenperaturarekin,

Tenperatura erresistentzia mota baino handiagoa bada, edo alderantziz, tenperatura baino txikiagoa bada, erresistentzia mota horren txikiagoa egiten da.

Erresistentzia mota kontrakoa eroankortasuna da. Eroankortasuna alderantziz proportzionala da erresistentziarekiko, beheko ekuazioan adierazten den bezala:

Erresistentzia elektrikoa 3

Eroankortasunean adierazten bada, 2. ekuazioa honela aldatzen da:

Erresistentzia elektrikoa 4

Ekuazio honetan oinarrituta, ondoriozta daiteke erresistentzia elektrikoa eroankortasunarekiko alderantziz proportzionala dela,

eroalearen eroankortasuna baino handiagoa bada erresistentzia elektrikoa txikiagoa bihurtzen da edo alderantziz, eroalearen eroankortasuna baino txikiagoa bada erresistentzia elektrikoa handiagoa da.

Material mota bakoitzaren erresistentzia-balioa beheko taulan ageri da.

Erresistentzia elektrikoa 5

Erresistentzia unitatea

Elektrizitatearen unitatea Volta da, korronte elektrikoaren unitatea Amperea, beraz, erresistentzia elektrikoaren unitatea Volta/Amperea da. Volta/Amperea Ohm ere deitzen zaio, Ω bidez sinbolizatuta, Georg Simon Ohm (1789-1854) fisikari alemaniarrari esker. Ohmez gain, kilo-ohm eta megaohm unitateak ere erabiltzen dira. 1 kilo-ohm (kΩ) = 1000 Ω = 10³ Ω , eta 1 mega-ohm (MΩ) = 1000,000 Ω = 10⁶ Ω.

Erresistentzia neurtzeko tresnak

Erresistentzia elektrikoa neurtzeko tresna ohmmetroa da. Neurketa-tresna hau multimetro batean integratu da, tentsio elektrikoa, korronte elektrikoa eta erresistentzia elektrikoa neurtzeko gailu batean.

Iruzkin bat idatzi