Unidad Docente 3: Resistividad y Propiedades Eléctricas
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Unidad Docente 3: Propiedades Eléctricas de los Materiales
6.1. Define el concepto de resistividad eléctrica
La resistividad eléctrica es una medida de la resistencia específica o unitaria que presenta un material al paso de corriente eléctrica bajo la acción de un campo eléctrico.
6.2. Enumera los cuatro factores que afectan a la resistividad
Los factores que afectan a la resistividad son la presión, la temperatura, la composición química y los campos magnéticos (magnetorresistencia).
6.3. Nombrar aplicaciones relacionadas con la resistividad
Termómetro de resistencia, resistencia para medición de deformaciones (extensímetro), elementos para calentar, y materiales para contactos.
6.4. ¿Qué características debe reunir el material empleado para contactos?
Las características del dispositivo, que dependerán de cada tipo de contacto, pueden resumirse en: una resistencia de contacto todo lo constante posible, buena conductividad eléctrica y térmica, gran resistencia frente al arco eléctrico, alto punto de fusión y alta resistencia al desgaste.
6.5. ¿Qué es la conductividad? Tipos
La conductividad es la relación entre el flujo de corriente y la intensidad del campo.
- Conductividad metálica.
- Conductividad iónica.
6.6. Define el concepto de semiconductor y enumera tipos
Los semiconductores son materiales con características especiales intermedias entre conductores y aisladores que han originado el revolucionario desarrollo de componentes y circuitos electrónicos.
- Semiconductor intrínseco.
- Semiconductor extrínseco.
6.7. ¿De qué depende la capacidad aislante de un material?
Esta depende de la constante dieléctrica y de la rigidez dieléctrica.
6.8. Diferencia entre piezoelectricidad y electrostricción
La electrostricción es un efecto en el que la polarización puede modificar las dimensiones del material. La piezoelectricidad es un fenómeno reversible en el que, si se impone un cambio dimensional al dieléctrico, se produce una polarización y se genera un campo.
6.9. ¿Qué limitaciones encontramos al trabajar con superconductores?
Las aplicaciones de los superconductores están limitadas por la necesidad de tener que enfriar al superconductor hasta temperaturas muy bajas y la de no ser adecuados para corriente alterna.
6.10. Definición de condensador
Un condensador es un dispositivo eléctrico utilizado para almacenar carga eléctrica en un circuito. Puede atenuar las fluctuaciones en una señal, evitar daños al resto del circuito al acumular cierta cantidad de carga, e incluso cambiar la frecuencia de la señal eléctrica.