La conductividad eléctrica indica qué facilidad ofrece un material para transportar carga bajo un campo eléctrico. Los 50 ejemplos empiezan por metales y amplían el panorama a semiconductores, líquidos, gases ionizados y aislantes.
50 ejemplos de conductividad eléctrica
La lista reúne conductores, semiconductores, electrolitos y materiales de conductividad muy baja sin convertir valores condicionados en constantes universales.
Metales y aleaciones
- 1
Plata
Ofrece una conductividad eléctrica muy alta y se usa en contactos especializados.
- 2
Cobre
Transporta corriente con pocas pérdidas en cables y bobinados.
- 3
Oro
Conduce bien y resiste la corrosión en conectores delicados.
- 4
Aluminio
Combina buena conducción y poco peso en líneas eléctricas.
- 5
Hierro
Conduce electricidad, aunque bastante menos que el cobre.
- 6
Acero al carbono
Su matriz metálica permite el movimiento de carga.
- 7
Acero inoxidable
Conduce, pero su resistividad es mayor que la del cobre.
- 8
Latón
Aleación conductora frecuente en bornes, clavijas y herrajes.
- 9
Bronce
Conduce y aporta resistencia mecánica en contactos y resortes.
- 10
Tungsteno
Conduce y soporta temperaturas elevadas en aplicaciones especiales.
- 11
Níquel
Metal conductor usado también en recubrimientos y aleaciones.
- 12
Zinc
Conduce y protege piezas de acero mediante galvanizado.
- 13
Estaño
Metal conductor habitual en recubrimientos y algunas soldaduras.
- 14
Plomo
Conduce, aunque peor que muchos metales de uso eléctrico.
- 15
Platino
Conductor estable empleado en sensores y contactos especializados.
- 16
Mercurio
Metal líquido que conduce por sus electrones móviles.
- 17
Magnesio
Metal ligero con capacidad de conducir corriente.
- 18
Nicromo
Aleación conductora de alta resistencia usada para producir calor.
- 19
Constantán
Aleación cuya resistencia cambia poco con la temperatura.
- 20
Soldadura blanda
Une eléctricamente componentes, aunque conduce menos que el cobre.

Carbono y semiconductores
- 21
Grafito
Sus electrones deslocalizados permiten conducir, sobre todo a lo largo de sus capas.
- 22
Grafeno
Su estructura bidimensional facilita una gran movilidad electrónica.
- 23
Compuesto de fibra de carbono
Puede conducir siguiendo la orientación y continuidad de las fibras.
- 24
Caucho antiestático
El negro de carbono crea rutas conductoras que disipan carga.
- 25
Silicio tipo n
El dopaje aporta electrones que actúan como portadores mayoritarios.
- 26
Silicio tipo p
El dopaje crea huecos capaces de transportar carga.
- 27
Germanio
Semiconductor cuya conductividad puede controlarse mediante dopaje.
- 28
Arseniuro de galio
Semiconductor conductor bajo condiciones controladas en dispositivos rápidos.
- 29
Carburo de silicio
Semiconductor apto para potencia y temperaturas elevadas.
- 30
Óxido de indio y estaño
Forma electrodos transparentes conductores en pantallas y sensores.
Líquidos y gases ionizados
- 31
Agua de mar
Sus iones disueltos transportan carga a través del líquido.
- 32
Agua del grifo
Las sales disueltas le dan una conductividad medible.
- 33
Agua destilada
Conduce muy poco hasta que incorpora iones o impurezas.
- 34
Disolución de cloruro de sodio
Los iones sodio y cloruro se desplazan bajo un campo.
- 35
Disolución de sulfato de cobre
Sus iones móviles permiten corriente y electrólisis.
- 36
Disolución ácida
Los iones presentes hacen posible el transporte eléctrico.
- 37
Disolución alcalina
Los iones móviles actúan como portadores de carga.
- 38
Cloruro de sodio fundido
Al fundirse, sus iones quedan libres para desplazarse.
- 39
Aire ionizado de un rayo
La ionización abre un canal conductor en el gas.
- 40
Plasma de una lámpara fluorescente
Electrones e iones transportan carga dentro del tubo.
Materiales de conductividad muy baja
- 41
Aire seco
En condiciones normales tiene muy pocos portadores libres.
- 42
Vidrio
Sus electrones permanecen ligados y actúa como aislante.
- 43
Porcelana
Su baja conductividad permite aislar líneas y equipos.
- 44
Madera seca
Conduce muy poco, aunque la humedad cambia su comportamiento.
- 45
Caucho natural
Limita el paso de carga cuando está seco y limpio.
- 46
Polietileno
Polímero aislante usado alrededor de numerosos conductores.
- 47
PTFE
Aislante eléctrico estable empleado en cables de altas prestaciones.
- 48
Mica
Combina aislamiento eléctrico y resistencia a temperaturas elevadas.
- 49
Fibra de vidrio
Refuerza piezas aislantes y dificulta el movimiento de carga.
- 50
Diamante
Conduce muy poco eléctricamente pese a conducir muy bien el calor.
Qué es la conductividad eléctrica
Es una propiedad del material que relaciona la densidad de corriente con el campo eléctrico. Forma parte de la guía general sobre conductividad y suele expresarse en siemens por metro (S/m).
No es lo mismo que corriente, resistencia o conductancia: estas magnitudes también dependen del circuito y de la geometría del objeto.
Cómo reconocer y comparar la conductividad eléctrica
Una comparación válida conserva el mismo fenómeno y declara las condiciones relevantes.
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Busca portadores móviles
En metales son electrones; en electrolitos son iones; en semiconductores intervienen electrones y huecos.
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Separa propiedad y objeto
La conductividad caracteriza el material, mientras la conductancia depende también de largo y sección.
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Comprueba las condiciones
Temperatura, pureza, dopaje, humedad y frecuencia pueden alterar el resultado.
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Interpreta la unidad
Un valor mayor en S/m indica mayor facilidad de transporte de carga.
Conductores, semiconductores y aislantes
Las categorías describen rangos de comportamiento, no fronteras absolutas e inmutables.
| Tipo | Cómo se reconoce | Ejemplos |
|---|---|---|
| Conductores | Abundan los portadores móviles | Cobre, plata, agua salada |
| Semiconductores | La conducción puede controlarse | Silicio dopado, germanio |
| Aislantes | Hay muy pocos portadores disponibles | Vidrio, porcelana, PTFE |
10 ejemplos explicados de conductividad eléctrica
Estos casos desarrollan el mecanismo, la condición relevante y el contraste que evita confusiones.
- 1
Cable de cobre
Situación: Una fuente aplica tensión a los extremos del cable.
Análisis: El campo impulsa electrones disponibles en el metal y aparece corriente.
Qué enseña: La conductividad es del cobre; la resistencia también depende del cable.
Contraste: Un cable más largo resiste más sin que cambie el material.
- 2
Hilo de nicromo
Situación: Una tostadora conecta un hilo a la red.
Análisis: El nicromo conduce, pero ofrece más resistencia que el cobre y se calienta.
Qué enseña: Un conductor puede elegirse por su resistencia útil.
Contraste: El calor generado no equivale a conductividad térmica.
- 3
Silicio dopado
Situación: Un circuito integra regiones tipo n y tipo p.
Análisis: El dopaje controla electrones y huecos disponibles.
Qué enseña: Un semiconductor permite ajustar la conducción.
Contraste: El silicio puro conduce mucho menos.
- 4
Agua salada
Situación: Dos electrodos se colocan en una disolución.
Análisis: Los iones positivos y negativos migran en sentidos opuestos.
Qué enseña: La conducción de un electrolito es iónica.
Contraste: En un metal, la carga la llevan principalmente electrones.
- 5
Agua destilada
Situación: Se mide una muestra recién purificada.
Análisis: Tiene pocos iones y por eso conduce muy poco.
Qué enseña: La pureza debe declararse.
Contraste: El contacto con aire o recipientes introduce iones y eleva la lectura.
- 6
Electrodo de grafito
Situación: Una celda electroquímica usa una barra de grafito.
Análisis: Los electrones se desplazan por las capas del material.
Qué enseña: Algunos no metales también conducen.
Contraste: El diamante, con enlaces distintos, es aislante eléctrico ordinario.
- 7
Aislador de vidrio
Situación: Una línea sostiene el conductor mediante vidrio.
Análisis: Los electrones permanecen ligados bajo tensiones normales.
Qué enseña: La ausencia de portadores móviles explica el aislamiento.
Contraste: Un campo extremo puede provocar ruptura dieléctrica.
- 8
Electrodo transparente ITO
Situación: Una pantalla necesita conducir sin ocultar la imagen.
Análisis: La capa delgada combina transmisión de luz y transporte de carga.
Qué enseña: La elección depende de más de una propiedad.
Contraste: Un metal opaco suele conducir mejor.
- 9
Canal de un rayo
Situación: Un campo intenso actúa sobre el aire.
Análisis: La ionización genera electrones e iones libres y forma plasma conductor.
Qué enseña: Un gas puede cambiar de aislante a conductor.
Contraste: El aire seco ordinario sigue siendo mal conductor.
- 10
Contacto con el cuerpo
Situación: La piel húmeda toca un conductor energizado.
Análisis: Los iones de los tejidos y la humedad reducen la oposición al paso de corriente.
Qué enseña: Las condiciones de contacto afectan el peligro.
Contraste: No se debe experimentar: se aplican normas de seguridad.
Errores frecuentes
Estas distinciones evitan atribuir al material lo que depende del objeto o de las condiciones.
Confundir conductividad con conductancia
Cómo corregirlo: La conductividad describe el material; la conductancia describe un objeto con geometría concreta.
La longitud y el área cambian la conductancia aunque el material sea el mismo.
Tratar un valor como universal
Cómo corregirlo: Indica temperatura, composición, humedad y dirección cuando sean relevantes.
La conductividad puede cambiar con las condiciones y la estructura del material.
Suponer que toda conducción es eléctrica
Cómo corregirlo: Aclara si se estudia transporte de carga o de energía térmica.
Un material puede comportarse de manera muy distinta en ambos fenómenos.
Ejercicios de conductividad eléctrica
Resuelve cada caso y abre la respuesta para comprobar el razonamiento.
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1¿Quién transporta carga en un metal?
Principalmente los electrones de conducción.
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2¿Quién transporta carga en agua salada?
Los iones disueltos.
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3¿Qué expresa S/m?
La conductividad eléctrica del material.
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4¿Un cable más largo cambia la conductividad del cobre?
No; aumenta la resistencia del cable, no cambia la propiedad del material.
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5¿Por qué conduce el silicio dopado?
Porque el dopaje introduce portadores móviles.
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6¿El vidrio conduce bajo condiciones normales?
Muy poco, por eso se usa como aislante.
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7¿Por qué el aire conduce durante un rayo?
Porque el campo lo ioniza y crea un plasma.
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8¿La humedad puede cambiar la conducción de la madera?
Sí; el agua con iones puede aumentarla mucho.
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9¿La plata conduce mejor o peor que el acero inoxidable?
Mejor en condiciones comparables.
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10¿Conductividad alta significa corriente alta siempre?
No; también hacen falta campo, circuito cerrado y geometría concreta.
Preguntas frecuentes
Estas respuestas aclaran las distinciones más frecuentes al comparar materiales y condiciones.
¿Conductividad y resistencia son lo mismo?
No. La conductividad es una propiedad del material; la resistencia también depende de la forma y dimensiones de la pieza.
¿La conductividad cambia con la temperatura?
Sí. El efecto depende del material, por eso los valores tabulados deben indicar condiciones.
¿Un aislante conduce absolutamente cero?
En la práctica significa que conduce muy poco bajo las condiciones indicadas, no que la transferencia sea siempre nula.
¿El mejor conductor eléctrico también es el mejor conductor térmico?
No necesariamente. En muchos metales ambas son altas, pero el diamante conduce mucho calor y muy poca electricidad.
Información editorial y cita
Cita APA (7.ª edición)
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Responsable editorial
Editorial Ejemplode
Actualización
20 de agosto de 2026
Publicado el 20 de enero de 2020.
Criterios de revisión
Revisamos la claridad, la corrección y la utilidad de los ejemplos.