Sai qual è la relazione tra ildistribuzione della tensioneattraverso i carichi e la resistenza di ogni singolo carico?
In un circuito in serie, la tensione su ciascun resistore è uguale.

Questo perché, in un circuito in serie, la corrente scorre in sequenza attraverso ciascun resistore; mentre l'entità della corrente rimane costante, la tensione ai capi di ciascun resistore varia in proporzione alla sua resistenza.
Tuttavia, la somma delle tensioni sui singoli resistori è uguale alla tensione totale sull'intero circuito in serie. La tensione su ciascun resistore è proporzionale alla sua resistenza. In un circuito in serie, la relazione tra la tensione su ciascuna sezione e la sua resistenza è tale che il rapporto tra le tensioni è uguale al rapporto tra le resistenze-nello specifico, U1:U2=R1:R2. Di conseguenza, la tensione ai capi di un resistore è maggiore quando il suo valore di resistenza è maggiore.
La resistenza è una grandezza fisica che caratterizza le proprietà conduttive di un conduttore; è indicato con il simbolo R. La resistenza è definita come il rapporto tra la tensione U ai capi del conduttore e la corrente I che lo attraversa-nello specifico, R=U/I.
Di conseguenza, quando la tensione ai capi del conduttore rimane costante, una resistenza più elevata si traduce in un flusso di corrente inferiore; al contrario, una resistenza inferiore si traduce in un flusso di corrente maggiore. Pertanto, l'entità della resistenza serve come misura della misura in cui un conduttore impedisce il flusso di corrente-in altre parole, indica la qualità della conduttività del conduttore. Il valore specifico della resistenza di un conduttore dipende da vari fattori, tra cui materiale, forma, dimensioni e ambiente circostante. In base alle loro proprietà intrinseche, le resistenze dei diversi conduttori possono essere sostanzialmente classificate in due tipi. Un tipo è noto come resistenza lineare (o resistenza ohmica), che aderisce alla legge di Ohm; l'altro tipo è noto come resistenza non lineare, che non aderisce alla legge di Ohm.
Il reciproco della resistenza, 1/R, è noto come *conduttanza* e serve come quantità fisica che descrive la capacità di un conduttore di condurre elettricità; è indicato con il simbolo G. Nel Sistema Internazionale di Unità (SI), l'unità di resistenza è *ohm* (Ω). Al contrario, l'unità SI per la conduttanza è il *siemens* (S). La resistenza è spesso espressa anche in unità di kΩ e MΩ; i rapporti tra queste unità sono: 1 MΩ=1,000 kΩ=1,000.000 Ω. La *resistività* è un parametro che caratterizza le proprietà conduttive di un materiale. Per un conduttore cilindrico uniforme realizzato con un materiale specifico, la sua resistenza *R* è direttamente proporzionale alla sua lunghezza *L* e inversamente proporzionale alla sua area di sezione trasversale *S*.
Matematicamente, questa relazione è espressa come: R=ρ(L/S), dove ρ è una costante di proporzionalità-determinata dal materiale del conduttore e dalla temperatura ambiente-nota come *resistività*. La sua unità SI è l'*ohm-metro* (Ω·m). A temperature normali, la relazione tra la resistività dei metalli tipici e la temperatura è data da: ρ=ρ₀(1 + t), dove ρ₀ rappresenta la resistività a 0 gradi, è il *coefficiente di temperatura della resistenza* e *t* è la temperatura espressa in gradi Celsius. A differenza dei metalli, la resistività dei semiconduttori e degli isolanti non varia linearmente con la temperatura; invece, all'aumentare della temperatura, la loro resistività diminuisce bruscamente, mostrando uno schema di cambiamento non lineare.
Il reciproco della resistività, 1/ρ, è chiamato *conduttività* ed è indicato con il simbolo σ. Anch'esso funge da parametro che descrive le capacità di conduzione elettrica di un conduttore e la sua unità SI è il *siemens per metro* (S/m).

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