Resistência elétrica e as leis de Ohm
1ª lei: $U=R\,i$; o resistor é ôhmico se $R$ é constante, o que dá gráfico $U\times i$ retilíneo. 2ª lei: $R=\rho\frac{L}{A}$ — a resistência cresce com o comprimento e cai com a área. Toda a energia dissipada vira calor (efeito Joule).
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A resistência elétrica mede a oposição que um material oferece à passagem da corrente e, no fundo, traduz um choque entre dois interesses: o campo elétrico que empurra os elétrons e a estrutura do material que os atrapalha. Nos metais, esse atrito vem das colisões dos elétrons livres com os íons da rede cristalina, o que aquece o condutor — é por isso que a resistência depende da temperatura: ao esquentar, a rede vibra mais e $R$ aumenta. Daí a importância de perceber que a 1ª lei descreve um comportamento (a proporção entre $U$ e $i$) e a 2ª lei explica de que fatores essa proporção depende ($\rho$, $L$ e $A$).