Resistività elettrica

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La resistività elettrica, anche detta resistenza elettrica specifica, è un indice della difficoltà opposta da una porzione standard di materiale al passaggio della corrente elettrica.

La resistività ρ, la cui unità di misura nel sistema internazionale è l'ohm per metro, è data da:

\rho={{RA}\over l}

dove:

La resistività può anche essere definita come:

\rho={E \over J}

dove:

Infine è anche definita come l'inverso della conduttività elettrica:

\rho = {1 \over \sigma}

dove σ è la conduttività elettrica.

Dipendenza dalla temperatura

La resistività di un metallo solitamente aumenta linearmente con la temperatura, fino a raggiungere un valore minimo chiamato resistività residua.

La resistività di un semiconduttore diminuisce esponenzialmente con l'aumentare della temperatura. Più precisamente la relazione è data dalla formula di Steinhardt-Hart:

1/T = A + B \ln(R) + C (\ln(R))^3 \,

dove A, B e C sono coefficienti specifici del materiale.

Alcuni materiali, portati a temperature sufficientemente basse, assumono un resistività uguale a zero. Il fenomeno è noto come superconduttività.

Resistività comuni

Nella seguente tabella sono riportate le resistività caratteristiche di alcuni materiali alla temperatura di 20°. (10-6 Ωm = Ω·mm²/m)

MaterialeResistività (ohm × metro)
Argento0.0159 × 10-6
Rame0.017 × 10-6
Oro0.0244 × 10-6
Alluminio0.0282 × 10-6
Tungsteno0.056 × 10-6
Ferro0.1 × 10-6
Acciaio0.72 × 10-6
Platino0.11 × 10-6
Piombo0.22 × 10-6
Nickelcromo
(Una lega di nickel e cromo usata negli elementi riscaldanti)
1.50 × 10-6
Carbonio35 × 10-6
Germanio0.46
Silicio640
Vetrotra 1010 e 1014
Gomma duracirca 1013
Zolfo1015
Quarzo fuso75 × 1016
Pelle umanacirca 5.0 × 105

Osservando la tabella si può intuire perché il rame è ampiamente usato per realizzare linee elettriche. L'argento è leggermente migliore ma decisamente più costoso.

Voci correlate


See also: Resistività elettrica, Acciaio, Alluminio, Ampere, Area, Argento, Campo elettrico, Carbonio, Conducibilità elettrica