1 Giga-ohm = 0.001 Tera-ohm

1 GΩ = 0.001 TΩ
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Fórmula de Conversão

1 GΩ = 0.001 TΩ


Unit Information

Gigaohm

Uma unidade múltipla métrica de resistência elétrica igual a um bilhão de ohms (10⁹ Ω). Usada para medições de resistência ultra alta en instrumentos científicos especializados, sistemas de vácuo e aplicações espaciais. Essencial para caracterizar circuitos de impedância extremamente alta, materiais de isolamento em ambientes extremos e caminhos de vazamento em sistemas de alta pureza. Crítica en experimentos de física de partículas, instrumentação de satélite e pesquisa fundamental onde vazamento de corrente mínimo é primordial. Representa valores de resistência encontrados em isolantes ideais, dielétricos perfeitos e situações que requerem impedância quase infinita para medições precisas.

Teraohm

Uma unidade múltipla métrica de resistência elétrica igual a um trilhão de ohms (10¹² Ω). Representa valores de resistência extremamente altos encontrados en física teórica, isolantes perfeitos e materiais dielétricos ideais. Usada en pesquisa fundamental sobre isolamento elétrico, fenômenos quânticos e ciência de materiais nos limites teóricos da resistência. Essencial para caracterizar isolantes quase perfeitos, estudar transporte de elétrons em materiais ultra puros e investigar os limites fundamentais da resistência elétrica en física da matéria condensada. Principalmente empregada en laboratórios de pesquisa avançada e estudos teóricos em vez de aplicações de engenharia prática.

Conversion Tips

  • Remember to check your decimal places for accuracy.
  • This conversion is commonly used in international applications.
  • Consider the context when choosing precision levels.
  • Double-check calculations for critical applications.
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Scientific Overview

A resistência elétrica é a oposição ao fluxo de corrente elétrica através de um material. Ela converte energia elétrica em calor e é medida em ohms (Ω). A resistência depende das propriedades do material, dimensões e temperatura.

Historical Background

Georg Simon Ohm formulou a Lei de Ohm em 1827, estabelecendo a relação fundamental entre tensão, corrente e resistência. A unidade ohm leva seu nome.

Real-World Applications

Eletrônica

Resistores controlam o fluxo de corrente e dividem tensões em circuitos.

Engenharia elétrica

Cálculos de resistência determinam perdas de potência em linhas de transmissão.

Ciência dos materiais

Medições de resistividade identificam materiais e detectam defeitos.

Detecção de temperatura

Termistores usam mudanças de resistência para medir temperatura.

Interesting Facts

  • O fio de cobre tem resistência muito baixa, tornando-o ideal para fiação elétrica.
  • O corpo humano tem uma resistência de cerca de 100.000 ohms quando seco.
  • Supercondutores têm resistência elétrica exatamente zero abaixo da temperatura crítica.
  • Resistores de carbono podem suportar altas temperaturas e são muito estáveis.

Key Formulas

Definição de resistência

R = V/I

Resistividade

R = ρ·L/A

Dissipação de potência

P = I²R = V²/R

Dependência de temperatura

R = R₀[1 + α(T - T₀)]


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