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1) Eric: Resistividad
La resistividad es la resistencia eléctrica específica de un material. Se designa por la letra griega rho
minúscula (ρ) y se mide en ohmios por metro (Ω•m).
1
Su valor describe el comportamiento de un material frente al paso de corriente eléctrica, por lo que da una
idea de lo buen o mal conductor que es. Un valor alto de resistividad indica que el material es mal conductor
mientras que uno bajo indicará que es un buen conductor.
Generalmente la resistividad de los metales aumenta con la temperatura, mientras que la resistividad de los
semiconductores disminuye ante el aumento de la temperatura. Así, los aisladores tienen una my baja o
nula resistividad con la temperatura.
2) Katia: Conceptos:
Resistencia eléctrica es la propiedad que tienen los cuerpos de oponerse en cierto grado al paso de la
corriente eléctrica. En función del valor de esta propiedad, los materiales se clasifican en conductores,
semiconductores o aislantes:
Conductores: Son los elementos que presentan una oposición muy pequeña al paso de los electrones a
través de ellos; es decir, presentan una resistencia eléctrica muy baja. Como ejemplo de buenos
conductores eléctricos podemos nombrar a los metales.
Semiconductores: Son un grupo de elementos, o compuestos, que tienen la particularidad de que bajo
ciertas condiciones, se comportan como conductores. Cuando estas condiciones no se dan, se comportan
como aislantes. Como ejemplo podemos nombrar al germanio, al silicio, al arseniuro de galio...
Aislantes: Son los materiales o elementos que no permiten el paso de los electrones a través de ellos. Como
ejemplo podemos nombrar a los plásticos.
3) Juan carlos:
Ejemplo de conversión de: ( Ω·mm²/m ) a → ( Ω·m ): La resistividad del cobre es 0,017 Ω·mm²/m =1,7x10
-2
que al multiplicar por 1x10
-6
se obtiene 1,7x10
-8
Ω·m
La conversión de Ω·mm²/m a Ω·m resulta de multiplicar la unidad inicial por 1x10
6
.
4) Karen: Resistividad de las rocas
Por sus componentes minerales, las rocas serían aislantes en la mayor parte de los casos (como lo son las
rocas ígneas). Las excepciones serían aquellas compuestas principalmente por semiconductores cuya
proporción en la corteza es muy baja. En consecuencia, si el terreno es un conductor moderado, se debe a
que las rocas que lo constituyen son porosas y además poseen sus poros parcial o totalmente ocupados por
electrolitos; por lo tanto se comportan como conductores ionicos de resistividad muy variable.
Resistividad de las rocas porosas saturadas
Las rocas porosas cuyos poros están llenos de electrolitos constituyen un medio heterogéneo con
inclusiones de resistividad mucho menor que la de los minerales de su matriz. El caso de mayor interés es
aquel en el que los poros se encuentran en contacto (porosidad efectiva) y ofrecen un camino
ininterrumpido para la conducción de corriente eléctrica. Para una comprensión del fenómeno es
conveniente utilizar un modelo representativo de la conducción, siendo el de manojo de capilares el más
adecuado para este propósito...

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Resistividad

  • 1. 1) Eric: Resistividad La resistividad es la resistencia eléctrica específica de un material. Se designa por la letra griega rho minúscula (ρ) y se mide en ohmios por metro (Ω•m). 1 Su valor describe el comportamiento de un material frente al paso de corriente eléctrica, por lo que da una idea de lo buen o mal conductor que es. Un valor alto de resistividad indica que el material es mal conductor mientras que uno bajo indicará que es un buen conductor. Generalmente la resistividad de los metales aumenta con la temperatura, mientras que la resistividad de los semiconductores disminuye ante el aumento de la temperatura. Así, los aisladores tienen una my baja o nula resistividad con la temperatura. 2) Katia: Conceptos: Resistencia eléctrica es la propiedad que tienen los cuerpos de oponerse en cierto grado al paso de la corriente eléctrica. En función del valor de esta propiedad, los materiales se clasifican en conductores, semiconductores o aislantes: Conductores: Son los elementos que presentan una oposición muy pequeña al paso de los electrones a través de ellos; es decir, presentan una resistencia eléctrica muy baja. Como ejemplo de buenos conductores eléctricos podemos nombrar a los metales. Semiconductores: Son un grupo de elementos, o compuestos, que tienen la particularidad de que bajo ciertas condiciones, se comportan como conductores. Cuando estas condiciones no se dan, se comportan como aislantes. Como ejemplo podemos nombrar al germanio, al silicio, al arseniuro de galio... Aislantes: Son los materiales o elementos que no permiten el paso de los electrones a través de ellos. Como ejemplo podemos nombrar a los plásticos. 3) Juan carlos:
  • 2. Ejemplo de conversión de: ( Ω·mm²/m ) a → ( Ω·m ): La resistividad del cobre es 0,017 Ω·mm²/m =1,7x10 -2 que al multiplicar por 1x10 -6 se obtiene 1,7x10 -8 Ω·m La conversión de Ω·mm²/m a Ω·m resulta de multiplicar la unidad inicial por 1x10 6 . 4) Karen: Resistividad de las rocas Por sus componentes minerales, las rocas serían aislantes en la mayor parte de los casos (como lo son las rocas ígneas). Las excepciones serían aquellas compuestas principalmente por semiconductores cuya proporción en la corteza es muy baja. En consecuencia, si el terreno es un conductor moderado, se debe a que las rocas que lo constituyen son porosas y además poseen sus poros parcial o totalmente ocupados por electrolitos; por lo tanto se comportan como conductores ionicos de resistividad muy variable. Resistividad de las rocas porosas saturadas Las rocas porosas cuyos poros están llenos de electrolitos constituyen un medio heterogéneo con inclusiones de resistividad mucho menor que la de los minerales de su matriz. El caso de mayor interés es aquel en el que los poros se encuentran en contacto (porosidad efectiva) y ofrecen un camino ininterrumpido para la conducción de corriente eléctrica. Para una comprensión del fenómeno es conveniente utilizar un modelo representativo de la conducción, siendo el de manojo de capilares el más adecuado para este propósito...