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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL “FRANCISCO DE MIRANDA” ÁREA CIENCIAS DE LA SALUD PROGRAMA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA UNIDAD CURRICULAR: FÍSICA II Carga eléctrica y ley de coulomb Ing. Douglas García Santa Ana de Coro, 2011
INTRODUCCIÓN HISTÓRICA ,[object Object]
En 1729, Stephen Gray demuestra que la electricidad tiene existencia por sí misma y no es una propiedad impuesta al cuerpo por rozamiento.
Franklin (1706-1790) demuestra que existen dos tipos de electricidad a las que llamó positiva y negativa.
Coulomb (1736-1806) encontró la ley que expresa la fuerza que aparece entre cargas eléctricas.,[object Object]
Faraday (1791-1867) introdujo el concepto de Campo Eléctrico.
Maxwell (1831-1879) estableció las Leyes del Electromagnetismo, las cuales juegan el mismo papel en éste área que las Leyes de Newton en Mecánica.,[object Object]
CARGA ELÉCTRICA ,[object Object]
A lo largo de este tema estudiaremos procesos en los que la carga no varía con el tiempo. En estas condiciones se dice que el sistema está en Equilibrio Electrostático.,[object Object]
CARACTERÍSTICAS DE LA CARGA ELÉCTRICA ii) Conservación de la carga: En cualquier proceso físico, la carga total de un sistema aislado se conserva. Es decir, la suma algebraica de cargas positivas y negativas presente en cierto instante no varía. ,[object Object]
Carga= carga neta= cantidad cargas positivas – cantidad de cargas negativas.,[object Object],[object Object]
TIPOS DE MATERIALES ,[object Object],Ejemplo: los metales (cobre, oro, plata, hierro, etc.) ,[object Object],Ejemplo: plástico, papel, madera, mica, polietileno, etc. ,[object Object],Ejemplo: silicio y germanio.
Interacción de Elementos con Diferentes Cargas ,[object Object],[object Object],[object Object]
Preguntémonos lo siguiente:¿Qué interacción hay entre la Luna y nuestro planeta?
INTRODUCCIÓN LEY DE COULOMB ,[object Object],[object Object]
La distancia r entre ellos.
Y una constante G (Constante Universal Gravitacional).m2 m1 r
INTRODUCCIÓN LEY DE COULOMB ,[object Object],m1 m2 Fg = G r2 m2 m1 r
INTRODUCCIÓN LEY DE COULOMB ,[object Object]
Algo semejante ocurre a nivel mucho más pequeño con lascargas eléctricas. Considérese una carga Q fija en una determinada posición . Si se coloca otra carga q en un punto P1, a cierta distancia de Q, aparecerá una fuerza eléctrica actuando sobre q.
LEY DE COULOMB ,[object Object]
Esta expresión es la siguiente:q1 q2 Fe = k r2
LEY DE COULOMB q1 q2 Fe = k r2 Es decir: La fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa a dichas cargas, dependiendo de una constante de Coulomb ksegún el medio en que estén presentes. En donde: q1 y q2 :son las cargas en Coulomb. r :es la distancia en metros. k :es una constante que depende del medio; en el vacío corresponde aproximadamente a 9 x 109 (N·m2)/C2 Fe:es la fuerza en Newton.
LEY DE COULOMB La siguiente imagen ilustra la definición de la ley de Coulomb. En el ejemplo tenemos dos cargas puntuales iguales a 1 Coulomb y separadas por 1 metro, en el vacío. 1C 1C q1 q2 1 m
CONSIDERACIONES DE LA LEY DE COULOMB    Respecto a la ley de Coulomb hay que considerar lo siguiente: Se aplica a cargas puntuales. La fuerza eléctrica es una magnitud vectorial, por lo tanto, hay que considerar suma de vectores. La ley de Coulomb o Fuerza de Coulomb establece el valor de una fuerza electrostática.

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Carga eléctrica y ley de coulomb

  • 1. UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL “FRANCISCO DE MIRANDA” ÁREA CIENCIAS DE LA SALUD PROGRAMA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA UNIDAD CURRICULAR: FÍSICA II Carga eléctrica y ley de coulomb Ing. Douglas García Santa Ana de Coro, 2011
  • 2.
  • 3. En 1729, Stephen Gray demuestra que la electricidad tiene existencia por sí misma y no es una propiedad impuesta al cuerpo por rozamiento.
  • 4. Franklin (1706-1790) demuestra que existen dos tipos de electricidad a las que llamó positiva y negativa.
  • 5.
  • 6. Faraday (1791-1867) introdujo el concepto de Campo Eléctrico.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14. Preguntémonos lo siguiente:¿Qué interacción hay entre la Luna y nuestro planeta?
  • 15.
  • 16. La distancia r entre ellos.
  • 17. Y una constante G (Constante Universal Gravitacional).m2 m1 r
  • 18.
  • 19.
  • 20. Algo semejante ocurre a nivel mucho más pequeño con lascargas eléctricas. Considérese una carga Q fija en una determinada posición . Si se coloca otra carga q en un punto P1, a cierta distancia de Q, aparecerá una fuerza eléctrica actuando sobre q.
  • 21.
  • 22. Esta expresión es la siguiente:q1 q2 Fe = k r2
  • 23. LEY DE COULOMB q1 q2 Fe = k r2 Es decir: La fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa a dichas cargas, dependiendo de una constante de Coulomb ksegún el medio en que estén presentes. En donde: q1 y q2 :son las cargas en Coulomb. r :es la distancia en metros. k :es una constante que depende del medio; en el vacío corresponde aproximadamente a 9 x 109 (N·m2)/C2 Fe:es la fuerza en Newton.
  • 24. LEY DE COULOMB La siguiente imagen ilustra la definición de la ley de Coulomb. En el ejemplo tenemos dos cargas puntuales iguales a 1 Coulomb y separadas por 1 metro, en el vacío. 1C 1C q1 q2 1 m
  • 25. CONSIDERACIONES DE LA LEY DE COULOMB Respecto a la ley de Coulomb hay que considerar lo siguiente: Se aplica a cargas puntuales. La fuerza eléctrica es una magnitud vectorial, por lo tanto, hay que considerar suma de vectores. La ley de Coulomb o Fuerza de Coulomb establece el valor de una fuerza electrostática.
  • 26. CONSTANTES AUXILIARES Permitividad del vacío (eo): Se define de forma que eo= 8,85x10-12C2/N m2 Si el medio en el que se encuentran las cargas es distinto al vacío, se comprueba que la fuerza eléctrica es  veces menor, de esta forma se define la Permitividad del Medio como e= k´.eo.. Siendo ´ la Constante Dieléctrica del Medio
  • 27. EXPRESIÓN VECTORIAL DE LA LEY DE COULOMB
  • 28. PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN Como ley básica adicional, no deducible de la ley de Coulomb, se encuentra el Principio de Superposición: "La fuerza total ejercida sobre una carga eléctrica q por un conjunto de cargas discretas será igual a la suma vectorial de cada una de las fuerzas ejercidas por cada carga sobre la carga .”
  • 29. INICIEMOS LOS EJERCICIOS MUCHAS GRACIAS