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La resistencia eléctrica depende de la temperatura.
Cuanto mayor sea la agitación de los átomos dentro del
conductor, será mayor la resistencia que presente al flujo
de la carga. “Para la mayoría de los conductores,
mayor temperatura equivale a mayor resistencia. La
resistencia de algunos materiales llega a ser cero a
muy bajas temperaturas.” (Hewitt, 2007, p. 493).
¿Cómo puede calentarse una resistencia?
Se tiene que, de la ley de ohm
la resistencia depende del
voltaje, si se aumenta el
voltaje en una resistencia,
más de lo que puede permitir,
esta misma empieza a subir
su temperatura, si es
demasiado voltaje la
resistencia empieza a
derretirse.
En un intervalo limitado de temperatura, la resistividad de
un conductor varía prácticamente de manera lineal con la
temperatura, de acuerdo con la expresión:
𝑝 = 𝑝0[1 +∝ 𝑇 − 𝑇0 ]
Donde p es la resistividad, 𝑝0 es la resistividad de alguna
temperatura de referencia 𝑇0 (una temperatura ya dada y
por lo general es 200
𝐶, y ∝ el coeficiente de temperatura
de resistividad.
De la ecuación anterior, el coeficiente de temperatura se
puede expresar como:
∝=
1
𝑝0
∆𝑝
∆𝑇
Donde, ∆𝑝 = 𝑝 − 𝑝0 es el cambio en la resistividad durante el
intervalo de temperatura ∆𝑇 = 𝑇 − 𝑇0. También se tiene
que, el valor se mide en Celsius−1
[( 𝑜
𝐶)−1
]
Ya que la resistencia es proporcional a la resistividad, la
variación en la resistencia de una muestra es:
𝑅 = 𝑅0 1 + 𝛼 𝑇 − 𝑇0
Donde 𝑅0 es la resistencia a la temperatura 𝑇0. El uso de esta
propiedad permite mediciones de temperatura precisas a
través del monitoreo cuidadoso de la resistencia de una
sonda hecha de un material particular.
Referencias Bibliográficas
- Hewitt, P., (2007) Física Conceptual 10a edición [archivo
PDF]. Addison Wesley. Recuperado de
https://elcachimbo.files.wordpress.com/2016/10/fc3adsica-
conceptual-10ma-edicic3b3n-paul-g-hewitt.pdf
-Serway, A. Jewett, W., (2009). Física para ciencias e
ingeniería con Física Moderna [archivo PDF], Thomson. Vol.
(2), Recuperado de
http://www.labvirfis.com/textos/serway1.pdf?fbclid=IwAR2E7W
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Temperatura de la resistencia

  • 1. La resistencia eléctrica depende de la temperatura. Cuanto mayor sea la agitación de los átomos dentro del conductor, será mayor la resistencia que presente al flujo de la carga. “Para la mayoría de los conductores, mayor temperatura equivale a mayor resistencia. La resistencia de algunos materiales llega a ser cero a muy bajas temperaturas.” (Hewitt, 2007, p. 493).
  • 2. ¿Cómo puede calentarse una resistencia? Se tiene que, de la ley de ohm la resistencia depende del voltaje, si se aumenta el voltaje en una resistencia, más de lo que puede permitir, esta misma empieza a subir su temperatura, si es demasiado voltaje la resistencia empieza a derretirse.
  • 3. En un intervalo limitado de temperatura, la resistividad de un conductor varía prácticamente de manera lineal con la temperatura, de acuerdo con la expresión: 𝑝 = 𝑝0[1 +∝ 𝑇 − 𝑇0 ] Donde p es la resistividad, 𝑝0 es la resistividad de alguna temperatura de referencia 𝑇0 (una temperatura ya dada y por lo general es 200 𝐶, y ∝ el coeficiente de temperatura de resistividad.
  • 4. De la ecuación anterior, el coeficiente de temperatura se puede expresar como: ∝= 1 𝑝0 ∆𝑝 ∆𝑇 Donde, ∆𝑝 = 𝑝 − 𝑝0 es el cambio en la resistividad durante el intervalo de temperatura ∆𝑇 = 𝑇 − 𝑇0. También se tiene que, el valor se mide en Celsius−1 [( 𝑜 𝐶)−1 ]
  • 5. Ya que la resistencia es proporcional a la resistividad, la variación en la resistencia de una muestra es: 𝑅 = 𝑅0 1 + 𝛼 𝑇 − 𝑇0 Donde 𝑅0 es la resistencia a la temperatura 𝑇0. El uso de esta propiedad permite mediciones de temperatura precisas a través del monitoreo cuidadoso de la resistencia de una sonda hecha de un material particular.
  • 6. Referencias Bibliográficas - Hewitt, P., (2007) Física Conceptual 10a edición [archivo PDF]. Addison Wesley. Recuperado de https://elcachimbo.files.wordpress.com/2016/10/fc3adsica- conceptual-10ma-edicic3b3n-paul-g-hewitt.pdf -Serway, A. Jewett, W., (2009). Física para ciencias e ingeniería con Física Moderna [archivo PDF], Thomson. Vol. (2), Recuperado de http://www.labvirfis.com/textos/serway1.pdf?fbclid=IwAR2E7W RGYScFCEeloeHg17gPfiYkNJOI_keDkJq0-VRU_lC6u- W1UIutlNA