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f_t_septima_edicion

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27.7 Coeficiente de temperatura de la resistencia 541<br />

R esistivid ad e s y co e ficie n te s de te m p e ratu ra a 2 0 °C<br />

Coeficiente de temperatura<br />

Resistividad<br />

de la resistencia<br />

Material/Propiedades O • m 1/°C<br />

Aluminio<br />

X 10~8 3.9 X 10~3<br />

Constantán 49 X 10"8<br />

Cobre 1.72 X 10"8 3.9 X 10“3<br />

Hierro 9.5 X 10“8 5.0 X 10~3<br />

Nicromo 100 X 10“8 0.4 X 10“3<br />

Oro 2.4 X 1 0 '8 3.4 X 10~3<br />

Plomo 10 X 10‘ 8 3.9 X 10“3<br />

Plata 1.6 X 10~8 3.8 X 10“3<br />

Tungsteno 5.5 X 10"8 4.5 X 10-3<br />

00<br />

La resistividad varía considerablemente de acuerdo con el tipo de material y también se ve<br />

afectada por cambios de temperatura. Cuando R está en ohms, A en metros cuadrados y L en<br />

metros, la unidad de resistividad es el ohm-metro (Í1 • m):<br />

(ü )(m 2)<br />

m<br />

En la tabla 27.1 se muestra la resistividad de algunos metales muy comunes.<br />

| Un alambre de cobre de 20 m de longitud tiene 0.8 mm de diámetro. Los extremos del<br />

alambre se colocan a través de las terminales de una batería de 1.5 V. ¿Qué corriente pasa<br />

por el alambre?<br />

Plan: Calcularemos el área del alambre y luego calcularemos la resistencia de la longitud<br />

y la resistividad del cobre. Con la ley de Ohm obtendremos la corriente.<br />

Solución: El área del alambre es<br />

ttD 1 77(8 X 10“4)2<br />

A = 5.03 X 10<br />

4 4<br />

Resolvemos para la resistencia usando la ecuación (27.8).<br />

_ pL _ (1.72 X 10~8 ü • m)(20 m)<br />

~ A ~ 5.03 X 10~7 m2<br />

Finalmente, a partir de la ley de Ohm,<br />

_ V _ 1.5 V<br />

I = 2.19 A<br />

1 ~ R ~ 0.684 a ’<br />

m<br />

Coeficiente de temperatura de ¡a resistencia<br />

Para la mayoría de los conductores metálicos, la resistencia tiende a aumentar con un incremento<br />

de temperatura. Cuando aumenta el movimiento atómico y molecular en el conductor,<br />

se obstaculiza el flujo de carga. El incremento en la resistencia para la mayoría de los metales<br />

es aproximadamente lineal cuando se compara con los cambios de temperatura. Los expe-

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