Électricité
La résistivité d'un matériau, généralement symbolisée par la lettre grecque rho (ρ), représente sa capacité à s'opposer à la circulation du courant électrique. Elle correspond à la résistance d'un tronçon de matériau de 1 m de longueur et de 1 m2 de section et est exprimée en ohmmètre (Ω•m).
L'évolution de la résistivité avec la température dépend des matériaux :
Pour les métaux, à la température ambiante, elle croit linéairement avec la température. Cet effet est utilisé pour la mesure de température.
Pour les semi-conducteurs, elle décroît avec la température, la résistivité peut aussi dépendre de la quantité de rayonnement (lumière visible, infrarouge, etc.), absorbé par le composant.
Diapo 3 : Mesure :
La résistance électrique (ohms) se calcul tout simplement en faisant, différence de potentiel (volts), que l’on divise par un courant (amps) est cela donne la loi d’Ohm : Comme on peut le voir a gauche de cette illustration.
Ensuite à droite de cette image vous pour apercevoir un second calcul donc c’est la propriété du matériau qui détermine sa résistance est la résistivité électrique, Elle est reliée à la résistance par : Où est la section et la longueur d’un barreau échantillon de matériau.
Diapo5 : Qu’est ce qui crée la résistivité ?
Un champ électrique, E (volts/m), exerce une force sur une particule chargée qu’il enveloppe, où est la charge que porte la particule. Les solides sont faits d’atomes contenant des électrons qui portent une charge –e et un noyau contenant des protons, chacun avec une charge positive +e. Si les particules chargées peuvent se déplacer, la force provoque leur flux à travers le matériau : le matériau conduit. Les métaux sont des conducteurs d’électrons ce qui signifie que les particules portant la charge sont des électrons. Dans les solides ioniques (qui sont composés d’ions chargés négativement et positivement) le mouvement de diffusion des ions permet une conduction