Factores geométricos que definen la resistencia de un
conductor
La longitud: Esta se determina por lo largo del conductor, es decir, que a
mayor longitud de un conductor mayor es la resistencia del mismo, en otras
palabras, la resistencia de un conductor es directamente proporcional a su
longitud. La razón de esto se debe a que los electrones han de desplazarse a
mayor distancia por el material conductor. La sección transversal: Esta es
determinada por el espesor o diámetro del conductor, es decir, que un
conductor de gran diámetro tiene menos resistencia que los conductores con
menor diámetro. La razón es que un conductor con mayor diámetro tiene más
electrones libres por unidad de longitud que un conductor de menor diámetro
del mismo material. La resistencia de un conductor es inversamente
proporcional a su sección transversal, es decir, que si se duplica la sección
transversal, se reduce la resistencia.
Cuantifica la fuerza con la que se opone un material dado al flujo de corriente eléctrica. Una
resistividad baja indica un material que permite fácilmente el movimiento de carga eléctrica. Los
metales de resistencia baja, por ej. el cobre, requieren mayores corrientes para producir la misma
cantidad de calor. Los materiales de resistencia baja también exhiben una baja resistencia
constante. R=P*(L/S)
Los materiales conductores pueden clasificarse en dos grupos:
Materiales de alta conductividad (baja resistividad), y Materiales de alta
resistividad (baja conductividad). Al primer tipo corresponden
materiales que se emplean, fundamentalmente, para transportar
corriente eléctrica con baja perdida, por ej cobre, plata, aluminio y
ciertas aleaciones como el bronce. El segundo grupo está compuesto
por materiales que se emplean, cuando se necesita producir una caída
de potencial, por ej. se los emplea para la construcción de resistores,
lamparas incandescentes, etc.