Electric resistance

Ekwasyon ng resistensyang elektrikal

Sa paksang batas ni Ohm, isang pormula ang nabuo na nagsasaad ng ugnayan sa pagitan ng boltahe (V), kuryente (I), at resistensyang elektrikal (R). Ipinapahayag ito sa pamamagitan ng mga ekwasyon sa matematika:

Resistensya sa kuryente 1

Ipinapakita ng ekwasyong ito na ang resistensyang elektrikal (R) ay direktang proporsyonal sa boltahe ng kuryente (V) at kabaligtaran na proporsyonal sa kasalukuyang kuryente (I). Kung ang boltahe ng pangunahing kuryente ay mas malaki kaysa sa resistensyang elektrikal ay lumalaki, sa kabaligtaran, kung mas malakas ang kasalukuyang kuryente ay mas malaki, mas malaki ang resistensyang elektrikal. Ipinapaliwanag ng ekwasyong ito ang batas ni Ohm kapag ang resistensyang elektrikal (R) ay pare-pareho. Kung ang resistensyang elektrikal ay hindi pare-pareho, hindi ipinapaliwanag ng ekwasyong ito ang batas ni Ohm, ngunit ipinapaliwanag ang resistensya ng isang konduktor.

Sa artikulo tungkol sa batas ni Ohm, ipinaliwanag ang ugnayan sa pagitan ng resistensya ng electrical conductor (R), resistensya ng uri o resistivity ng conductivity (ρ), haba ng konduktor (l), at cross-section area ng konduktor (A). Sa matematika, ipinapahayag ito sa equation:

Resistensya sa kuryente 2

Batay sa ekwasyong ito, napagpasyahan na ang resistensyang elektrikal ay direktang proporsyonal sa resistensya ng uri at haba ng konduktor, ngunit kabaligtaran na proporsyonal sa cross-sectional area ng konduktor. Sa madaling salita, tumataas ang resistensyang elektrikal kapag tumataas ang resistensya ng uri at haba ng konduktor, samantalang bumababa ang resistensyang elektrikal kung tumataas ang cross-sectional area ng konduktor.

Kung ang haba ng konduktor (l) at cross-sectional area (A) ay pare-pareho, ang electrical resistance (R) ay nakadepende lamang sa uri ng resistensya (ρ). Kung tataas ang uri ng resistensya, tataas din ang electrical resistance, at kung mababawasan ang uri ng resistensya, bababa rin ang electrical resistance. Ang halaga ng resistensya ng bawat uri ng konduktor ay direktang proporsyonal sa temperatura,

kung ang temperatura ay tumataas kaysa sa uri ng resistensya ay tumataas o kabaliktaran, kung ang temperatura ay bumababa kaysa sa uri ng resistensya ay lumiliit.

Ang kabaligtaran na uri ng resistensya (resistivity) ay konduktibidad. Ang konduktibidad ay kabaligtaran na proporsyonal sa resistivity, gaya ng nakasaad sa ekwasyon sa ibaba:

Resistensya sa kuryente 3

Kung ipinapahayag sa kondaktibiti, ang equation 2 ay magbabago sa:

Resistensya sa kuryente 4

Batay sa ekwasyong ito, maaaring mahinuha na ang resistensyang elektrikal ay kabaligtaran na proporsyonal sa kondaktibiti,

Kung ang kondaktibiti ng konduktor ay mas malaki kaysa sa, ang resistensyang elektrikal ay nagiging mas maliit o kabaliktaran, kung ang kondaktibiti ng konduktor ay nagiging mas maliit kaysa sa, ang resistensyang elektrikal ay nagiging mas malaki.

Ang halaga ng resistensya ng bawat uri ng materyal ay ipinapakita sa talahanayan sa ibaba.

Resistensya sa kuryente 5

Yunit ng resistensya

Ang yunit ng kuryente ay Volt, ang yunit ng kuryente ay Ampere kaya ang yunit ng resistensyang elektrikal ay Volt/Ampere. Ang Volt/Ampere ay tinatawag ding Ohm na sinisimbolo ng Ω, na pinahahalagahan si Georg Simon Ohm (1789-1854), isang pisikong Aleman. Bukod sa Ohm, ginagamit din dito ang mga yunit na kilo-ohm at megaohm. 1 kilo-ohm (kΩ) = 1000 Ω = 103 Ω , habang ang 1 mega-ohm (MΩ) = 1000,000 Ω = 106 Ω.

Mga instrumento sa pagsukat ng resistensya

Ang instrumentong panukat ng resistensyang elektrikal ay isang ohmmeter. Ang instrumentong panukat na ito ay isinama sa isang multimeter, isang aparato para sa pagsukat ng boltahe ng kuryente, kasalukuyang kuryente, at resistensyang elektrikal.

Mag-iwan ng komento