Primeira e segunda leis de Ohm

A primeira lei de Omh foi proposta pelo físico e matemático alemão Georg Simon Ohm entre 1825 e 1826. Esta lei afirma que a corrente que se estabelece num corpo condutor é proporcional à voltagem aplicada neste corpo. Por não ser uma lei fundamental ela descreve apenas o comportamento de uma classe grande de condutores, mas ela não vale para todos os condutores, dividindo os condutores em materiais ôhmicos e materiais não-ôhmicos.

  • Materiais Ôhmicos → São materiais e dispositivos que atendem a Lei de Ohm, possuem resistência linear em uma variada escala de tensões.
  • Materiais não-ôhmicos → São dispositivos que não obedecem a Lei de Ohm, possuem resistência não-linear.
  • A equação abaixo descreve a primeira lei de Ohm.





    onde,
  • I = corrente elétrica (A);
  • V = tensão elétrica (V);
  • R = resistência elétrica em ohm (Ω).
  • Corrente elétrica → consiste no fluxo de elétrons em determinado condutor podendo variar em dois sentidos:

    Sentido Convencional → A corrente flui do polo positivo ao polo negativo de um determinado circuito, ou seja, é oposto ao fluxo de elétrons.

    Sentido Real → A corrente flui do polo negativo ao polo positivo de um determinado circuito. Visto que, a corrente é favorável ao fluxo de elétrons.

  • Tensão Elétrica → é a diferença de potencial elétrico (ddp), entre dois pontos A e B. Sua unidade de mediada pelo Sistema Internacional de Medidas é o Volt (V)
  • Resistência elétrica → é a oposição que apresenta um elemento do circuito em relação a passagem da corrente.;
  • A segunda lei de Ohm diz que para qualquer condutor dado, a resistência elétrica (uma propriedade do corpo) de um determinado comprimento depende da resistividade do material, do comprimento do fio e da área de seção transversal

    A equação abaixo descreve a segunda lei de Ohm.





    onde,
  • S = área da seção da reta (mm 2);
  • l = comprimento (m)
  • R = resistência elétrica em ohm (Ω).
  • ρ = resistividade do material (ohms·mm 2/m).
  • Resistividade → é a grandeza física que mede a oposição que algum material oferece ao fluxo de cargas elétricas. Materiais com alta resistividade oferecem grande resistência à passagem de corrente elétrica. Ela é uma grandeza física escalar que depende de propriedades microscópicas (quantidade de elétrons de condução do material e distância que esses elétrons percorrem sem se colidirem com os átomos que compõem o material)