La conductancia determina la eficiencia con la que una sustancia conduce la electricidad. La resistencia mide la dificultad con la que una sustancia conduce la electricidad.
La facilidad con la que la corriente eléctrica atraviesa materiales como metales y no metales se caracteriza por la conductancia. En las ecuaciones, se utiliza una G mayúscula para representarla. Su unidad común es el siemens (S) , originalmente denominado mho.
La conductancia es simplemente una característica de los buenos conductores eléctricos, como el cobre y el aluminio. Los átomos y moléculas de estos metales se encuentran en un estado de movimiento aleatorio, lo que provoca que los electrones de la capa externa abandonen sus órbitas y se conviertan en electrones libres. Estos electrones libres se mueven entre los átomos. Se desplazan de un potencial bajo a uno alto siempre que exista una diferencia de potencial.
Tanto la presión como la temperatura de estos materiales tienen efectos significativos. En los metales, influyen en la movilidad aleatoria de átomos y moléculas. Es posible determinar la conductividad de un material si la temperatura se mantiene constante.
¿Qué es la conductancia en la electricidad?
En electricidad, la conductancia es la inversa de la resistencia (R) . La cantidad de fricción que un componente crea contra el flujo de corriente es esencialmente su resistencia. Las siguientes ecuaciones ilustran la relación recíproca entre conductancia y resistencia:
R=1/G
G=1/R
La resistencia aumenta al disminuir la conductancia y viceversa. Se puede utilizar una amplia gama de materiales para crear resistencias. El material a utilizar dependerá de factores como el nivel de precisión requerido, la resistencia deseada y la pérdida de energía.
¿Cuál es la diferencia entre conductancia y conductividad?
La conductividad de un material mide su capacidad para conducir electricidad a través de un sistema. La conductividad también representa la capacidad de un objeto para transmitir sonido y calor . Se calcula como la relación entre el campo eléctrico que genera la corriente y la densidad de corriente del material.
Por ejemplo, se puede calcular cuánta energía circula por un circuito eléctrico. La conductancia es la capacidad de un objeto para conducir electricidad en condiciones ideales. Es una medida aproximada y, en este caso, también dependerá de las dimensiones del conductor.
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