Quantum redactiones paginae "Resistentia electrica" differant

E Vicipaedia
Content deleted Content added
m fmt
m facitur--->fit &c.
Linea 1: Linea 1:
{{latinitas|-2}}
{{latinitas|-2}}
[[Fasciculus:Electrona in crystallo fluentia.png|thumb|right|250px|Electrona (caerulea) in crystallo metallico (rubro) fluentia, depicta secundum theoriam primitivam a [[Paulus Drude|Paulo Drude]] creatam qua atomi metallicae velocitatem electronum affluxi ad dextram impedunt.]]
[[Fasciculus:Electrona in crystallo fluentia.png|thumb|right|250px|Electrona (caerulea) in crystallo metallico (rubro) fluentia, depicta secundum theoriam primitivam a [[Paulus Drude|Paulo Drude]] creatam qua atomi metallicae velocitatem electronum affluxi ad dextram impedunt.]]
'''Resistentia'''<ref name="morgan">{{Morgan}}</ref> dicitur magnitudo vehementiae qua [[Electronica|elementum electronicum]] quoddam [[Fluxio electrica|fluxionem electricam]] impedit. In [[Systema Internationale|Systemate Unitatium Internationali]] resistentiae unitas est Ohmium (symbolum Ω). In [[Restitorium|restitoriis]] quibus commune in circuitibus electricis utuntur, resistentiae inter unum et milionem Ω habentur.
'''Resistentia'''<ref name="morgan">{{Morgan}}</ref> dicitur magnitudo vehementiae qua [[Electronica|elementum electronicum]] quoddam [[Fluxio electrica|fluxionem electricam]] impedit. In [[Systema Internationale|Systemate Unitatium Internationali]], resistentiae unitas est [[ohmium]] (symbolum Ω). In [[Restitorium|restitoriis]], quibus commune in circuitibus electricis utuntur, resistentiae inter unum et milionem Ω habentur.


== Mensura et Definitio ==
== Mensura et Definitio ==
Resistentiae unitas nominatur "ohmium," de nomine [[Georgius Simon Ohm|Georgii Simonis Ohm]] (1789–1854), investigatoris qui restitorii resistentiam ''R'' definivit sicut tensio electrica ''V'' a fluxione electrica ''I'' divisa:<ref name="young"> H. D. Young, R. A. Freedman, et A. L. Ford, ''University Physics with Modern Physics,'' undecima editio (San Francisco: Pearson Education, 2004).</ref>

Resistentiae unitas nominatur "Ohmium," de nomine [[Georgius Simon Ohm|Georgii Simonis Ohm]] (1789–1854), investigatoris qui restitorii resistentiam ''R'' definivit sicut tensio electrica ''V'' a fluxione electrica ''I'' divisa:<ref name="young"> H. D. Young, R. A. Freedman, et A. L. Ford, ''University Physics with Modern Physics,'' undecima editio (San Francisco: Pearson Education, 2004).</ref>


:::<math>R = \frac{V} {I}\,</math>
:::<math>R = \frac{V} {I}\,</math>
Linea 17: Linea 16:
== Resistivitas ==
== Resistivitas ==
[[Fasciculus:Resistivity geometry.png|thumb|Materiae resistivae exemplum contactis electricis utrimque, aream ''A'' et longitudinem ''L'' monstrans.]]
[[Fasciculus:Resistivity geometry.png|thumb|Materiae resistivae exemplum contactis electricis utrimque, aream ''A'' et longitudinem ''L'' monstrans.]]
Resisistivitas<ref name="morgan" /> est materiae proprietas independens geometriae. Sua unitas est Ohmium-metrum (symbolum Ωm).
Resisistivitas<ref name="morgan"/> est materiae proprietas independens geometriae. Sua unitas est ohmium-metrum (symbolum Ωm). Elementi electronici resistentia, quae manifeste in sua resistivitate geometriaque pendet, datur via<ref name="young">H. D. Young, R. A. Freedman, et A. L. Ford, ''University Physics with Modern Physics,'' undecima editio (San Francisco: Pearson Education, 2004).</ref>

Elementi electronici resistentia, quae manifeste in sua resistivitate geometriaque pendet, datur via<ref name="young"> H. D. Young, R. A. Freedman, et A. L. Ford, ''University Physics with Modern Physics,'' undecima editio (San Francisco: Pearson Education, 2004).</ref>


:::<math>R=\frac{\ell}{A}\rho</math>
:::<math>R=\frac{\ell}{A}\rho</math>


ubi <math>\rho</math> est materiae resistivitas, <math>\ell</math> est materiae longitudo, et <math>A</math> area contacti<ref>Contactum dicitur ubi unio inter elementum electronicum et filum conductralem facitur.</ref> sua (vel materiae latitudo a altitudine multiplicata). Ita resistentia est duplex filo de longitudine duplice, triplex triplice.
ubi <math>\rho</math> est materiae resistivitas, <math>\ell</math> est materiae longitudo, et <math>A</math> area contacti<ref>Contactum dicitur ubi<!--Is "dicitur ubi" really idiomatic?--> unio elementi electronici et fili conductralis fit.</ref> sua (vel materiae latitudo a altitudine multiplicata). Ita resistentia est duplex filo de longitudine duplice, triplex triplice.


[[Superconductrum|Superconductra]] sunt materiae cuius resistivitas est exactiter zerum, [[Conductrum|conductra]] cuius resistivitas est circiter 10<sup>-8</sup> Ωm, [[Insulatrum|insulatra]] cuius resistentia est circiter 10<sup>+16</sup> Ωm, et [[Semiconductrum|semiconductra]] cuius resistentia est inter ~10<sup>-8</sup> Ω m et ~10<sup>+16</sup> Ω m.
[[Superconductrum|Superconductra]] sunt materiae cuius resistivitas est exactiter zerum, [[Conductrum|conductra]] cuius resistivitas est circiter 10<sup>-8</sup> Ωm, [[Insulatrum|insulatra]] cuius resistentia est circiter 10<sup>+16</sup> Ωm, et [[Semiconductrum|semiconductra]] cuius resistentia est inter ~10<sup>-8</sup> Ω m et ~10<sup>+16</sup> Ω m.


== Materiae ohmicae et anohmicae ==
== Materiae ohmicae et anohmicae ==

Ohmica dicitur materia quaeque cuius resistentia ''R'' est constans. In talibus materiis, tensio duplex produxit duplicem fluxionem electricam, triplex triplicem. Sed notandum est multae materiae, exempli gratia [[Semiconductrum|semiconductra]] et [[Superconductrum|superconductra]], manifeste non sunt ohmica et dicuntur anohmica.
Ohmica dicitur materia quaeque cuius resistentia ''R'' est constans. In talibus materiis, tensio duplex produxit duplicem fluxionem electricam, triplex triplicem. Sed notandum est multae materiae, exempli gratia [[Semiconductrum|semiconductra]] et [[Superconductrum|superconductra]], manifeste non sunt ohmica et dicuntur anohmica.


Linea 46: Linea 42:
:::<math>G=\frac{A}{\ell}\sigma</math>.
:::<math>G=\frac{A}{\ell}\sigma</math>.


== Notae ==
==Notae==
{{reflist}}
<div class="references-small"><references/></div>


== Vide etiam ==
==Vide etiam==
*[[Restitorium]]
*[[Electronica]]
*[[Electronica]]
*[[Restitorium]]


[[ar:مقاومة كهربائية]]
[[ar:مقاومة كهربائية]]

Emendatio ex 12:51, 20 Martii 2010

-2 Latinitas huius rei dubia est. Corrige si potes. Vide {{latinitas}}.
Electrona (caerulea) in crystallo metallico (rubro) fluentia, depicta secundum theoriam primitivam a Paulo Drude creatam qua atomi metallicae velocitatem electronum affluxi ad dextram impedunt.

Resistentia[1] dicitur magnitudo vehementiae qua elementum electronicum quoddam fluxionem electricam impedit. In Systemate Unitatium Internationali, resistentiae unitas est ohmium (symbolum Ω). In restitoriis, quibus commune in circuitibus electricis utuntur, resistentiae inter unum et milionem Ω habentur.

Mensura et Definitio

Resistentiae unitas nominatur "ohmium," de nomine Georgii Simonis Ohm (1789–1854), investigatoris qui restitorii resistentiam R definivit sicut tensio electrica V a fluxione electrica I divisa:[2]

vel aequivalenter

ubi I est amperiis, V est voltiis, et R est Ohmiis.

Resistivitas

Materiae resistivae exemplum contactis electricis utrimque, aream A et longitudinem L monstrans.

Resisistivitas[1] est materiae proprietas independens geometriae. Sua unitas est ohmium-metrum (symbolum Ωm). Elementi electronici resistentia, quae manifeste in sua resistivitate geometriaque pendet, datur via[2]

ubi est materiae resistivitas, est materiae longitudo, et area contacti[3] sua (vel materiae latitudo a altitudine multiplicata). Ita resistentia est duplex filo de longitudine duplice, triplex triplice.

Superconductra sunt materiae cuius resistivitas est exactiter zerum, conductra cuius resistivitas est circiter 10-8 Ωm, insulatra cuius resistentia est circiter 10+16 Ωm, et semiconductra cuius resistentia est inter ~10-8 Ω m et ~10+16 Ω m.

Materiae ohmicae et anohmicae

Ohmica dicitur materia quaeque cuius resistentia R est constans. In talibus materiis, tensio duplex produxit duplicem fluxionem electricam, triplex triplicem. Sed notandum est multae materiae, exempli gratia semiconductra et superconductra, manifeste non sunt ohmica et dicuntur anohmica.

Sed quamquam fluxiones in materiis anohmicis non sunt tensioni electricae proportionales, ad definire resistentia etiam formula R = V/I utimur. Nunc, tamen, resistentia R non est constans sed est functio fluxionis electricae, id est: R = R(I).

Conductantia

Conductantia G est quantitas reciproca quae materiae resistentiam R indirecte quoque micat, definita secundum

Conductantiae unitas est reciprocus ohmii vel "Siemens" (olim mho, quo verbo litterae ohmii invertuntur), de nomine Ernesti Werner von Siemens (1816–1892). Similiter, conductivitas dicitur quantitas reciproca resisitivitatis:

sic ut

.

Notae

  1. 1.0 1.1 Davidis Morgan et Patricii Oeni Neo-Latin Lexicon (2018)
  2. 2.0 2.1 H. D. Young, R. A. Freedman, et A. L. Ford, University Physics with Modern Physics, undecima editio (San Francisco: Pearson Education, 2004). Lapsus in citando: Invalid <ref> tag; name "young" defined multiple times with different content
  3. Contactum dicitur ubi unio elementi electronici et fili conductralis fit.

Vide etiam