SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 72
[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],Relevancia de f í sica C  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],Relevancia de f í sica C  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
El reto de la Fisica C 1. Casi cero  experiencia directa  con E&M en la vida diaria 2. El curso est á  lleno de  nuevos conceptos : los más importantes para las clases!! - cada concepto tiene muchas consecuencias diferentes - estos conceptos est á n inter-relacionados - pre-vuelo/ ejercicios / ACT’s / problemas/ los clarifican   3. El curso “ se construye en si mismo ” secuencialmente 4. Las  Matem á ticas  son el lenguaje de la f í sica y aqu í  usted necesita aprender como trabajar con ella - c á lculo : integrales de linea, superficie, gradientes - vectores : suma por componentes (descomposici ó n vectorial, producto-punto, producto-cruz.
C ó mo tener Exito en F í sica C...? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Toda la f í sica C en  5 l í neas     
[object Object],[object Object],El Mundo Acorde a la F í sica C ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Q 1 v Q 1 Q 2
Qué aprenderemos en este capítulo?
Las cargas eléctricas vienen de dos tipos: sabores, colores o SIGNOS La carga eléctrica que adquiere un material es el resultado del intercambio de uno de los dos tipos de carga eléctrica.
Algunos átomos tienen más facilidad para perder sus electrones que otros!!.
EL ELECTROSCOPIO: ,[object Object]
Carga el é ctrica (Cualitativo):  El electroscopio ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Si luego se acercan la barra de pl á stico a otra similar (a) se observa que se repelen!! Si luego se acercan la barra de vidrio a otra similar (b) se observa que se repelen!! ,[object Object],[object Object],[object Object],Si luego se acercan la barra de pl á stico a la barra de vidrio se observa que se atraen (c)!!
Los átomos son naturalmente neutros. Tienen igual numero de cargas “positivas” y “negativas” Cuando se le retira carga negativa a un átomo, este queda ionizado (cargado positivamente) En un material en estado sólido, las cargas negativas son las únicas que pueden movilizarse!! ¿Cómo se explica el origen de la carga eléctrica?
El electroscopio, cont….   Un electroscopio puede ser utilizado para determinar si un objeto esta eléctricamente cargado. Cuando un objeto cargado se acerca al bulbo, las l á minas metálicas se separan.  Las láminas se separan independiente del signo de la carga que se acerca.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Algunos átomos tienen más facilidad para perder sus electrones que otros!!. Si un material queda cargado positivamente es debido a que se le han retirado electrones. El cuerpo que los recibe quedará cargado negativamente. Un material eléctricamente neutro siempre será atraído por otro cuerpo cargado, independiente del signo de su carga!
Los materiales conductores permiten que los electrones se transporten a través de ellos. Los dieléctricos (aislantes) no permiten el paso. ¿Qué ocurrió? a) Electrones migraron de la esfera de la izq. a la der. b) Electrones migraron de la esfera de la der. a la izq. c) Protones migraron de la esfera de la izq. a la derecha. Electrones han migrado desde la esfera de la derecha a la de la izquierda!!
CARGA DE UN CONDUCTOR POR CONTACTO Los electrones libres son atraídos y se transportan hacia la barra cargada positivamente, neutraliza alguna carga positiva y deja a la barra metálica cargada positivamente (b).
CARGA DE UN CONDUCTOR POR INDUCCION Al acercarse una barra cargada positivamente, atrae electrones libres de la barra conductora, estos electrones libres dejan a sus átomos con carga positiva.  Barra neutra, igual número de cargas positivas y negativas La carga neta de la barra metálica sigue siendo neutra, si se mantiene aislada
CARGA DE UN CONDUCTOR UTILIZANDO CONEXION A TIERRA ,[object Object],[object Object],Barra conectada a tierra (neutra) La carga neta de la barra NO se mantiene debido a que no se encuentra aislada.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
¿ Cu á l es la menor carga posible? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Definici ó n del  Coulomb ,[object Object],[object Object],[object Object]
¿ C ó mo se comportan las cargas  en la materia?
O.k., Mr. “genio”,  ¿ Qu é  hay de esas cosas llamadas quarks? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Part í culas Fundamentales Part í cula S í mbolo Carga en unidades de  e Electr ó n e, e -  ,   - -1 Prot ó n p +1 Neutr ó n n 0 Anti-electr ó n (positr ó n)  - +1 Anti-prot ó n -1 Anti-neutr ó n 0 Particula alfa    ó   4 He ++ +2 Quark Up u +2/3 Quark Down d -1/3 Cualquier elemento de   n ú mero at ó mico, z A Z X Z
 
[object Object],[object Object],[object Object]
Polarización   Cuando los balones son cargados por fricción y puestos en contacto con la pared, una carga opuesta es inducida sobre la superficie de la pared, a la cual los balones se pegar á n por fuerza electrostática de atracción.
Cuando una barra de vidrio cargada eléctricamente se acerca a una esfera metálica hueca suspendida de un hilo no conductor, la esfera será atraída a la barra debido a que:  A) la barra es mucho más grande que la esfera B) la barra remueve electrones de la esfera C) la carga eléctrica produce un campo magnético que atrae la esfera D) la carga sobre la barra produce una separación de cargas en la esfera E) algunos de los protones de la barra se han entregado a la esfera
[object Object],La Electrost á tica en la Materia Fuerza en Modelo Base de la  Atracci ó n Ejemplo Atomo Cargas opuestas H Cristal I ó nico Cargas Opuestas NaCl Enlace Covalente Nucle í dos – comparten pares e -   H - H Metales Metal cationes y electrones delocalizados Au – +
El diagrama a la derecha muestra la carga inicial y posición de tres esferas metálicas,  X, Y,  y  Z,  sobre pedestales aislantes. La esfera  X  se pone en contacto con la esfera  Y  y luego se separan. Luego la esfera  Y  es puesta en contacto con la esfera  Z  y luego se separan.  ¿Cuál es el valor de la carga sobre la esfera  Z  después que este procedimiento se ha completado? A) +1x 10 –6  C  B) +3 x 10 –6  C C) +2 x 10 –6  C  D) +4 x 10 –6  C Actividad
Los siguientes diagramas muestran dos situaciones separadas en las que se involucran esferas metálicas que están inicialmente en contacto. La barra cargada positivamente se acerca la misma distancia a las esferas. Las esferas son luego separadas simultáneamente una de otra usando un mango aislador. Finalmente la barra cargada es retirada de la presencia de las esferas (suponga que esto se realiza en el vacío). ¿Cuál de las esferas adquiere la menor carga eléctrica (valor absoluto)? Actividad
La ley de la Fuerza El é ctrica Charles-Augustin Coulomb (1785) ,[object Object],q 2 q 1 r
Ley de Coulomb (cargas puntuales) Cargas iguales Cargas diferentes ,[object Object],Las fuerzas obedecen la tercera ley de Newton!
La ley Coulomb: Cualitativo q 2 r q 1 ,[object Object],F  (magnitud) disminuye r q 1 q 2 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Cargas de igual signo se repelen, cargas de signo diferente se atraen!! Las fuerzas obedecen la tercera ley de Newton!
Dos cargas   q  = + 1 μC   y   Q  = +10 μC   se colocan una pr ó xima a la otra como se muestra en la figura.  6) Cu á l de los siguientes diagramas describe mejor la fuerza actuando sobre las esferas?: Pregunta de concepto +10 μC +1 μC a) b) c)
Una carga  Q  se mantiene fija como se indica en la figura, una partícula de carga  q  y masa  m  se mantiene en equilibrio sobre la carga  Q  como se indica en la configuración A.  Luego de transcurrido un cierto tiempo se encuentra que la partícula se encuentra en equilibrio a una distancia igual a la mitad que la posición inicial (B). ¿Qué puede decir respecto a la carga de la partícula de masa  m  en la configuración B?  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Dos esferas de  igual masa  se suspenden del tumbado con  alambres no-conductores. Una esfera tiene carga  +3 q  y la otra Tiene una carga de  + q . g + q +3 q Cu á l de las siguientes representa mejor la posici ó n de equilibrio? (b) +3 q + q (a) +3 q + q (c) +3 q + q
+3 q Cu á l representa mejor la posici ó n de equilibrio? Recuerde la Tercera Ley de Newton! (b) +3 q + q (a) +3 q + q (c) + q La fuerza sobre la carga  +3 q  debida a la carga  + q  debe ser igual y opuesta a la fuerza de la carga  +3 q  sobre la carga  + q   La cantidad de carga en cada esfera determina la magnitud de la fuerza, pero  cada esfera experimenta la misma fuerza  (magnitud ) Simetr í a, en consecuencia, la respuesta es la  (c) P.D.  Conociendo la forma de la ley de Coulomb se pueden escribir dos ecuaciones con dos incognitas ( T  y    )
mg mg T T F e F e   l l r
Fuerza Gravitacional vs. El é ctrica F elec F grav =  q 1 q 2 m 1 m 2 1 4  0 G r F F q 1 m 1 q 2 m 2 F elec =  1 4  0 q 1 q 2 r 2 F grav =  G   m 1 m 2 r 2  * La carga m á s peque ñ a vista en la naturaleza ! Para un electr ó n: *  | q|  = 1.6    10 -19   C m  = 9.1    10 -31   kg  F F elec grav    4 17 10 42 .
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],F  F 1  F 2  q + q 1 + q 2 F  =  F 1  +   F 2 
1+1=2: El Principio de Superposici ó n = - El campo  E  de la esfera s ó lida El campo  E  de una esfera con un agujero en ella El campo  E  de una esfera peque ñ a El principio de superposición es una de las herramientas más poderosa que usted tiene para resolver problemas ,[object Object],[object Object]
Three point charges lie at the vertices of an equilateral triangle as shown. All three charges have the same magnitude, but Charges #1 and #2 are positive (+ q ) and Charge #3 is negative (– q ). The net electric force that Charges #2 and #3 exert on Charge #1 1. is in the + x  direction 2. is in the – x  direction 3. is in the + y  direction  4. is in the  –y  direction 5. none of the above Pregunta de concepto
Abajo se muestran cuatro arreglos de dos cargas eléctricas. En cada figura, se identifica un punto P. Todas las cargas son del mismo valor, 20 C, pero pueden ser positivas o negativa. Las cargas y el punto P se encuentran sobre la misma línea. La distancia entre cargas o entre cargas y el punto P es siempre la misma e igual a 5 cm. Para este problema se va a colocar una carga de +5 C en el punto P. ¿En cuál de los arreglos se produce la mayor magnitud de la fuerza eléctrica sobre la carga de +5 C cuando ésta es colocada en el punto P? Actividad
Dos cargas puntuales, +2 nC y –1 nC, están fijas en posiciones a lo largo de una línea como se muestra en el diagrama inferior. A lo largo de la línea se sitúa una tercera carga de +1 nC de forma que la fuerza electrostática resultante sobre la misma es cero. ¿En cuál de las tres regiones  I, II, III,  podría colocarse la tercera carga I  II  III + 2 nC  - 1 nC A.  Región  I  solamente B.  Región  II  solamente C.  Región  III  solamente D.  Regiones  I  o  III Actividad
[object Object],+2 Q +2 Q ,[object Object],[object Object],ACT. Q 2 Q 1 3 R + Q R Q 2 Q 1 + Q Q 3 2 R (a) La fuerza sobre  Q 3  puede ser cero si  Q 3  es positiva. (b) La fuerza sobre  Q 3  puede ser cero si  Q 3  es negativa. (c) La fuerza sobre  Q 3  nunca puede ser cero, sin importar  el valor de la carga  Q 3 .
La magnitud de la fuerza sobre   Q 3   debido a   Q 2   es proporcional a  ( 2 Q   Q 3  /(2 R ) 2 )   La magnitud de la fuerza sobre  Q 3   debido a   Q 1   es proporcional a  ( Q   Q 3  / R 2 )   Estas fuerzas nunca se cancelan, por que la fuerza que  Q 2  ejerce sobre  Q 3  siempre ser á  1/2 de la fuerza que  Q 1  ejerce sobre  Q 3 !! ,[object Object],[object Object],[object Object],(a) (c) (b) The force on  Q 3  can be zero if  Q 3   is positive. The force on  Q 3  can be zero if  Q 3  is negative. The force on  Q 3  can never be zero, no matter what the  charge  Q 3  is. Q 2 Q 1 3 R + Q R Q 2 Q 1 + Q Q 3 2 R
Ejemplo 1 ,[object Object],1.0   C 0.0 cm -0.3   C 2.0 cm
Ejemplo 2 ,[object Object],0.1   C (0 cm. 0cm) -0.2   C (1.0 cm, 0.0 cm) 0.2   C (0.0 cm, 1.5 cm) 1 3 2 
Determine la fuerza entre la carga negativa y cada una de las cargas positivas.  La fuerza entre las cargas  1 y 2.  0.1   C (0 cm. 0cm) -0.2   C (1.0 cm, 0.0 cm) 0.2   C (0.0 cm, 1.5 cm) 1 3 2
La fuerza entre las cargas 3 y 2.   0.1   C (0 cm. 0cm) -0.2   C (1.0 cm, 0.0 cm) 0.2   C (0.0 cm, 1.5 cm) 1 3 2 
Determine las componentes de cada una de las fuerzas. 0.1   C (0 cm. 0cm) -0.2   C (1.0 cm, 0.0 cm) 0.2   C (0.0 cm, 1.5 cm) 1 3 2 
 Determine la suma de las componentes de las fuerzas. Desde el eje +x Determine la fuerza resultante 0.1   C (0 cm. 0cm) -0.2   C (1.0 cm, 0.0 cm) 0.2   C (0.0 cm, 1.5 cm) 1 3 2  F N i N j F N     2 42 0 92 2 59  159 .  .  . @
Determine la relación entre los valores de las cargas q 1  /q 2 , para que la fuerza sobre la carga q 3  se encuentre en la dirección indicada.
F1 F2  1  2
Cuando se le presente un problema donde se encuentran varias partículas, observe primeramente por “simetría” + - + + + + a a
Cuando se le presente un problema donde se encuentran varias partículas, observe primeramente por “simetría” + - + + + a a
Cuando se le presente un problema donde se encuentran varias partículas, observe primeramente por “simetría” + - + + a a -
Cuatro cargas puntuales se ubican en los vértices de un cuadrado de lado  a  como se indica en la figura. Determine la magnitud de la fuerza eléctrica sobre una carga +q o  colocada en el punto  p .
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
FIN DE ESTA UNIDAD ,[object Object],[object Object],[object Object]
Campo El é ctrico, introducci ó n Un problema con la descripci ó n simple de fuerza que se ha dado, es que  é sta no describe la  rapidez finita de propagacion   de los efectos el é ctricos  Para solucionar esto, debemos introducir el concepto de  campo el é ctrico  …  ¿ Qu é  es un Campo? Un  CAMPO  es algo que puede ser definido en  cualquier lugar en el espacio ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Un Campo Escalar Esta muestra aislada de temperaturas es un ejemplo de un  campo  (usted solo conoce la temperatura en el punto que escoja, pero  T  es definida en todas partes ( x ,  y ) 77 82 83 68 55 66 83 75 80 90 91 75 71 80 72 84 73 82 88 92 77 88 88 73 64
Un Campo Vectorial It may be more interesting to know which way the wind is blowing... Esto requerir í a de un campo vectorial (usted conoce la rapidez del viento y su direcci ó n) Ser í a mas interesante saber en qu é  direcci ó n el viento sopla… 77 82 83 68 55 66 83 75 80 90 91 75 71 80 72 84 73 57 88 92 77 56 88 73 64
Ap é ndice A: Ejemplo de Fuerza El é ctrica ,[object Object],F=  450 N = 4.47 •10 -4  C Esto es m á s peque ñ o que una c é lula de su cuerpo! +Q -Q 2m
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Relevancia de f í sica C y D
La+Ley+De+Coulomb

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Teorema de máxima transferencia de potencia practica
Teorema de máxima transferencia de potencia practicaTeorema de máxima transferencia de potencia practica
Teorema de máxima transferencia de potencia practicaMiguel Angel Peña
 
Problemas Resuelto De Corriente Continua.1
Problemas Resuelto De Corriente Continua.1Problemas Resuelto De Corriente Continua.1
Problemas Resuelto De Corriente Continua.1julio ulacio
 
Ecuación Diferencial de un Circuito RLC
Ecuación Diferencial de un Circuito RLCEcuación Diferencial de un Circuito RLC
Ecuación Diferencial de un Circuito RLCSaer C
 
Examen resuelto electricidad
Examen resuelto electricidadExamen resuelto electricidad
Examen resuelto electricidadblascotecnologia
 
Informe De Capacitancia
Informe De CapacitanciaInforme De Capacitancia
Informe De Capacitanciaguestac8f18
 
Fy Q1 Tema 9 Corriente Electrica
Fy Q1 Tema 9 Corriente ElectricaFy Q1 Tema 9 Corriente Electrica
Fy Q1 Tema 9 Corriente Electricaguest96950
 
Capítulo I (24) de Física II - La Carga Eléctrica y La Ley de Coulomb - Defin...
Capítulo I (24) de Física II - La Carga Eléctrica y La Ley de Coulomb - Defin...Capítulo I (24) de Física II - La Carga Eléctrica y La Ley de Coulomb - Defin...
Capítulo I (24) de Física II - La Carga Eléctrica y La Ley de Coulomb - Defin...LUIS POWELL
 
campo electrico.
campo electrico.campo electrico.
campo electrico.Lucero Ruiz
 
Lab 5. Carga Y Descarga De Un Capcitor
Lab 5. Carga Y Descarga De Un CapcitorLab 5. Carga Y Descarga De Un Capcitor
Lab 5. Carga Y Descarga De Un Capcitorgueste28c999
 
Teoremas de circuito eléctricos
Teoremas de circuito eléctricosTeoremas de circuito eléctricos
Teoremas de circuito eléctricosMariRizcala
 
Sistema de Capacitores
Sistema de CapacitoresSistema de Capacitores
Sistema de CapacitoresBuap
 
Colegiado contestado electricidad y magnetismo UABC 2014
Colegiado contestado electricidad y magnetismo UABC 2014Colegiado contestado electricidad y magnetismo UABC 2014
Colegiado contestado electricidad y magnetismo UABC 2014Eli Diaz
 
Preguntas del giancoli campo magnetico
Preguntas del giancoli campo magneticoPreguntas del giancoli campo magnetico
Preguntas del giancoli campo magneticoRichard Dominguez
 
LEY DE COULOMB: Física C-ESPOL
LEY DE COULOMB: Física C-ESPOLLEY DE COULOMB: Física C-ESPOL
LEY DE COULOMB: Física C-ESPOLESPOL
 

Mais procurados (20)

Teorema de máxima transferencia de potencia practica
Teorema de máxima transferencia de potencia practicaTeorema de máxima transferencia de potencia practica
Teorema de máxima transferencia de potencia practica
 
FISICA_III_V5.pdf
FISICA_III_V5.pdfFISICA_III_V5.pdf
FISICA_III_V5.pdf
 
Problemas Resuelto De Corriente Continua.1
Problemas Resuelto De Corriente Continua.1Problemas Resuelto De Corriente Continua.1
Problemas Resuelto De Corriente Continua.1
 
Ecuación Diferencial de un Circuito RLC
Ecuación Diferencial de un Circuito RLCEcuación Diferencial de un Circuito RLC
Ecuación Diferencial de un Circuito RLC
 
Examen resuelto electricidad
Examen resuelto electricidadExamen resuelto electricidad
Examen resuelto electricidad
 
Informe 1 f3
Informe 1   f3Informe 1   f3
Informe 1 f3
 
Informe De Capacitancia
Informe De CapacitanciaInforme De Capacitancia
Informe De Capacitancia
 
Informe n° 2
Informe n° 2Informe n° 2
Informe n° 2
 
Fy Q1 Tema 9 Corriente Electrica
Fy Q1 Tema 9 Corriente ElectricaFy Q1 Tema 9 Corriente Electrica
Fy Q1 Tema 9 Corriente Electrica
 
Densidad de corriente eléctrica
Densidad de corriente eléctricaDensidad de corriente eléctrica
Densidad de corriente eléctrica
 
Capítulo I (24) de Física II - La Carga Eléctrica y La Ley de Coulomb - Defin...
Capítulo I (24) de Física II - La Carga Eléctrica y La Ley de Coulomb - Defin...Capítulo I (24) de Física II - La Carga Eléctrica y La Ley de Coulomb - Defin...
Capítulo I (24) de Física II - La Carga Eléctrica y La Ley de Coulomb - Defin...
 
campo electrico.
campo electrico.campo electrico.
campo electrico.
 
CORRIENTE TRANSITORIA Y INDUCTANCIA
CORRIENTE TRANSITORIA Y INDUCTANCIACORRIENTE TRANSITORIA Y INDUCTANCIA
CORRIENTE TRANSITORIA Y INDUCTANCIA
 
Lab 5. Carga Y Descarga De Un Capcitor
Lab 5. Carga Y Descarga De Un CapcitorLab 5. Carga Y Descarga De Un Capcitor
Lab 5. Carga Y Descarga De Un Capcitor
 
Teoremas de circuito eléctricos
Teoremas de circuito eléctricosTeoremas de circuito eléctricos
Teoremas de circuito eléctricos
 
Sistema de Capacitores
Sistema de CapacitoresSistema de Capacitores
Sistema de Capacitores
 
Actividad 4
Actividad 4Actividad 4
Actividad 4
 
Colegiado contestado electricidad y magnetismo UABC 2014
Colegiado contestado electricidad y magnetismo UABC 2014Colegiado contestado electricidad y magnetismo UABC 2014
Colegiado contestado electricidad y magnetismo UABC 2014
 
Preguntas del giancoli campo magnetico
Preguntas del giancoli campo magneticoPreguntas del giancoli campo magnetico
Preguntas del giancoli campo magnetico
 
LEY DE COULOMB: Física C-ESPOL
LEY DE COULOMB: Física C-ESPOLLEY DE COULOMB: Física C-ESPOL
LEY DE COULOMB: Física C-ESPOL
 

Destaque

Electroscopio
ElectroscopioElectroscopio
Electroscopiodani
 
Electroscopio by Danny Barajas
Electroscopio by Danny BarajasElectroscopio by Danny Barajas
Electroscopio by Danny BarajasDanny Barajas
 
Informe de laboratorio Electrostatica
Informe de laboratorio ElectrostaticaInforme de laboratorio Electrostatica
Informe de laboratorio ElectrostaticaRodrigo Viveros
 
Problemas ElectrostáTica Nivel 0B
Problemas ElectrostáTica Nivel 0BProblemas ElectrostáTica Nivel 0B
Problemas ElectrostáTica Nivel 0BESPOL
 
Problemas resueltos-corriente-electrica
Problemas resueltos-corriente-electricaProblemas resueltos-corriente-electrica
Problemas resueltos-corriente-electricaRaul Castañeda Torres
 

Destaque (10)

Elelectroscopio
ElelectroscopioElelectroscopio
Elelectroscopio
 
Electroscopio
ElectroscopioElectroscopio
Electroscopio
 
Electrización
ElectrizaciónElectrización
Electrización
 
Electroscopio by Danny Barajas
Electroscopio by Danny BarajasElectroscopio by Danny Barajas
Electroscopio by Danny Barajas
 
Practica 2 ey m
Practica 2 ey mPractica 2 ey m
Practica 2 ey m
 
Electrostática
ElectrostáticaElectrostática
Electrostática
 
Informe de laboratorio Electrostatica
Informe de laboratorio ElectrostaticaInforme de laboratorio Electrostatica
Informe de laboratorio Electrostatica
 
Problemas ElectrostáTica Nivel 0B
Problemas ElectrostáTica Nivel 0BProblemas ElectrostáTica Nivel 0B
Problemas ElectrostáTica Nivel 0B
 
Problemas resueltos-corriente-electrica
Problemas resueltos-corriente-electricaProblemas resueltos-corriente-electrica
Problemas resueltos-corriente-electrica
 
Electrostatica (1)
Electrostatica (1)Electrostatica (1)
Electrostatica (1)
 

Semelhante a La+Ley+De+Coulomb

Ensayo de electricidad y electrotecnia
Ensayo de electricidad y electrotecniaEnsayo de electricidad y electrotecnia
Ensayo de electricidad y electrotecniaJulio Barreto Garcia
 
Lecture 01 cargasen reposo
Lecture 01   cargasen reposoLecture 01   cargasen reposo
Lecture 01 cargasen reposoRodolfo Bernal
 
Introducción a la teoría electromagnética clase 1
Introducción a la teoría electromagnética clase 1Introducción a la teoría electromagnética clase 1
Introducción a la teoría electromagnética clase 1Tensor
 
Tema 1 - Campo electrostático en el vacío. Potencial eléctrico(3).pptx
Tema 1 - Campo electrostático en el vacío. Potencial eléctrico(3).pptxTema 1 - Campo electrostático en el vacío. Potencial eléctrico(3).pptx
Tema 1 - Campo electrostático en el vacío. Potencial eléctrico(3).pptxItsTaider90
 
Introducción a la teoría electromagnética clase 1 TE
Introducción a la teoría electromagnética clase 1 TEIntroducción a la teoría electromagnética clase 1 TE
Introducción a la teoría electromagnética clase 1 TETensor
 
ELECTROSTATICA.pptx
ELECTROSTATICA.pptxELECTROSTATICA.pptx
ELECTROSTATICA.pptxcochachi
 
1-Cargas electricas y Ley de Coulomb.PDF
1-Cargas electricas y Ley de Coulomb.PDF1-Cargas electricas y Ley de Coulomb.PDF
1-Cargas electricas y Ley de Coulomb.PDFRonaldContreras33
 
Introducción a la teoría electromagnética clase 1
Introducción a la teoría electromagnética clase 1Introducción a la teoría electromagnética clase 1
Introducción a la teoría electromagnética clase 1Tensor
 

Semelhante a La+Ley+De+Coulomb (20)

Cap 1 carga y-furza- elect
Cap 1 carga y-furza- electCap 1 carga y-furza- elect
Cap 1 carga y-furza- elect
 
Ensayo de electricidad y electrotecnia
Ensayo de electricidad y electrotecniaEnsayo de electricidad y electrotecnia
Ensayo de electricidad y electrotecnia
 
1 Ley de Coulomb.pptx
1 Ley de Coulomb.pptx1 Ley de Coulomb.pptx
1 Ley de Coulomb.pptx
 
Electrostatica teoria
Electrostatica teoriaElectrostatica teoria
Electrostatica teoria
 
electricidad 1
electricidad 1electricidad 1
electricidad 1
 
Fuerza Electrostatica
Fuerza ElectrostaticaFuerza Electrostatica
Fuerza Electrostatica
 
Ensayo de física ii
Ensayo de física iiEnsayo de física ii
Ensayo de física ii
 
Ensayo de física ii iutajs
Ensayo de física ii iutajsEnsayo de física ii iutajs
Ensayo de física ii iutajs
 
Ensayo de física ii iutajs
Ensayo de física ii iutajsEnsayo de física ii iutajs
Ensayo de física ii iutajs
 
Ensayo de física ii iutajs
Ensayo de física ii iutajsEnsayo de física ii iutajs
Ensayo de física ii iutajs
 
Electromagnetismo
ElectromagnetismoElectromagnetismo
Electromagnetismo
 
Práctica 1
Práctica 1Práctica 1
Práctica 1
 
Lecture 01 cargasen reposo
Lecture 01   cargasen reposoLecture 01   cargasen reposo
Lecture 01 cargasen reposo
 
Introducción a la teoría electromagnética clase 1
Introducción a la teoría electromagnética clase 1Introducción a la teoría electromagnética clase 1
Introducción a la teoría electromagnética clase 1
 
Tema 1 - Campo electrostático en el vacío. Potencial eléctrico(3).pptx
Tema 1 - Campo electrostático en el vacío. Potencial eléctrico(3).pptxTema 1 - Campo electrostático en el vacío. Potencial eléctrico(3).pptx
Tema 1 - Campo electrostático en el vacío. Potencial eléctrico(3).pptx
 
Introducción a la teoría electromagnética clase 1 TE
Introducción a la teoría electromagnética clase 1 TEIntroducción a la teoría electromagnética clase 1 TE
Introducción a la teoría electromagnética clase 1 TE
 
ELECTROSTATICA.pptx
ELECTROSTATICA.pptxELECTROSTATICA.pptx
ELECTROSTATICA.pptx
 
1-Cargas electricas y Ley de Coulomb.PDF
1-Cargas electricas y Ley de Coulomb.PDF1-Cargas electricas y Ley de Coulomb.PDF
1-Cargas electricas y Ley de Coulomb.PDF
 
Introducción a la teoría electromagnética clase 1
Introducción a la teoría electromagnética clase 1Introducción a la teoría electromagnética clase 1
Introducción a la teoría electromagnética clase 1
 
Practica numero 3 lab de fisica de la espol
Practica numero 3 lab de fisica de la espolPractica numero 3 lab de fisica de la espol
Practica numero 3 lab de fisica de la espol
 

Mais de israel.1x

Proyecto De Programa Utilitarios Final
Proyecto De Programa Utilitarios FinalProyecto De Programa Utilitarios Final
Proyecto De Programa Utilitarios Finalisrael.1x
 
Proyecto De Resistencia De Materiales
Proyecto De Resistencia  De MaterialesProyecto De Resistencia  De Materiales
Proyecto De Resistencia De Materialesisrael.1x
 
Series De Fourier
Series De FourierSeries De Fourier
Series De Fourierisrael.1x
 
Transformada Zeta
Transformada ZetaTransformada Zeta
Transformada Zetaisrael.1x
 
Aceros%2 Binoxidables
Aceros%2 BinoxidablesAceros%2 Binoxidables
Aceros%2 Binoxidablesisrael.1x
 
Introduccion A SeñAles
Introduccion A SeñAlesIntroduccion A SeñAles
Introduccion A SeñAlesisrael.1x
 
Curvas Torque Velocidad
Curvas Torque   VelocidadCurvas Torque   Velocidad
Curvas Torque Velocidadisrael.1x
 
Control De Velocidad
Control De VelocidadControl De Velocidad
Control De Velocidadisrael.1x
 
Clase Polimeros 1
Clase Polimeros 1Clase Polimeros 1
Clase Polimeros 1israel.1x
 
Motor Monofasico De Induccion
Motor Monofasico De InduccionMotor Monofasico De Induccion
Motor Monofasico De Induccionisrael.1x
 
Motor Monofasico De Induccion
Motor Monofasico De InduccionMotor Monofasico De Induccion
Motor Monofasico De Induccionisrael.1x
 
Laboratorio De Electronica A
Laboratorio De Electronica  ALaboratorio De Electronica  A
Laboratorio De Electronica Aisrael.1x
 
Ley De Gauss
Ley De GaussLey De Gauss
Ley De Gaussisrael.1x
 
Maquina Sincronica
Maquina SincronicaMaquina Sincronica
Maquina Sincronicaisrael.1x
 
Elasticidad2
Elasticidad2Elasticidad2
Elasticidad2israel.1x
 

Mais de israel.1x (20)

Proyecto De Programa Utilitarios Final
Proyecto De Programa Utilitarios FinalProyecto De Programa Utilitarios Final
Proyecto De Programa Utilitarios Final
 
Proyecto De Resistencia De Materiales
Proyecto De Resistencia  De MaterialesProyecto De Resistencia  De Materiales
Proyecto De Resistencia De Materiales
 
Series De Fourier
Series De FourierSeries De Fourier
Series De Fourier
 
Transformada Zeta
Transformada ZetaTransformada Zeta
Transformada Zeta
 
Muestreo
MuestreoMuestreo
Muestreo
 
L Diodo
L DiodoL Diodo
L Diodo
 
Aceros%2 Binoxidables
Aceros%2 BinoxidablesAceros%2 Binoxidables
Aceros%2 Binoxidables
 
Introduccion A SeñAles
Introduccion A SeñAlesIntroduccion A SeñAles
Introduccion A SeñAles
 
Curvas Torque Velocidad
Curvas Torque   VelocidadCurvas Torque   Velocidad
Curvas Torque Velocidad
 
Control De Velocidad
Control De VelocidadControl De Velocidad
Control De Velocidad
 
Clase Polimeros 1
Clase Polimeros 1Clase Polimeros 1
Clase Polimeros 1
 
MÁquinas2
MÁquinas2MÁquinas2
MÁquinas2
 
Motor Monofasico De Induccion
Motor Monofasico De InduccionMotor Monofasico De Induccion
Motor Monofasico De Induccion
 
MáQuinas2
MáQuinas2MáQuinas2
MáQuinas2
 
MáQuinas1
MáQuinas1MáQuinas1
MáQuinas1
 
Motor Monofasico De Induccion
Motor Monofasico De InduccionMotor Monofasico De Induccion
Motor Monofasico De Induccion
 
Laboratorio De Electronica A
Laboratorio De Electronica  ALaboratorio De Electronica  A
Laboratorio De Electronica A
 
Ley De Gauss
Ley De GaussLey De Gauss
Ley De Gauss
 
Maquina Sincronica
Maquina SincronicaMaquina Sincronica
Maquina Sincronica
 
Elasticidad2
Elasticidad2Elasticidad2
Elasticidad2
 

La+Ley+De+Coulomb

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4. El reto de la Fisica C 1. Casi cero experiencia directa con E&M en la vida diaria 2. El curso est á lleno de nuevos conceptos : los más importantes para las clases!! - cada concepto tiene muchas consecuencias diferentes - estos conceptos est á n inter-relacionados - pre-vuelo/ ejercicios / ACT’s / problemas/ los clarifican 3. El curso “ se construye en si mismo ” secuencialmente 4. Las Matem á ticas son el lenguaje de la f í sica y aqu í usted necesita aprender como trabajar con ella - c á lculo : integrales de linea, superficie, gradientes - vectores : suma por componentes (descomposici ó n vectorial, producto-punto, producto-cruz.
  • 5.
  • 6. Toda la f í sica C en 5 l í neas     
  • 7.
  • 8. Qué aprenderemos en este capítulo?
  • 9. Las cargas eléctricas vienen de dos tipos: sabores, colores o SIGNOS La carga eléctrica que adquiere un material es el resultado del intercambio de uno de los dos tipos de carga eléctrica.
  • 10. Algunos átomos tienen más facilidad para perder sus electrones que otros!!.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14. Los átomos son naturalmente neutros. Tienen igual numero de cargas “positivas” y “negativas” Cuando se le retira carga negativa a un átomo, este queda ionizado (cargado positivamente) En un material en estado sólido, las cargas negativas son las únicas que pueden movilizarse!! ¿Cómo se explica el origen de la carga eléctrica?
  • 15. El electroscopio, cont…. Un electroscopio puede ser utilizado para determinar si un objeto esta eléctricamente cargado. Cuando un objeto cargado se acerca al bulbo, las l á minas metálicas se separan. Las láminas se separan independiente del signo de la carga que se acerca.
  • 16.
  • 17.
  • 18. Algunos átomos tienen más facilidad para perder sus electrones que otros!!. Si un material queda cargado positivamente es debido a que se le han retirado electrones. El cuerpo que los recibe quedará cargado negativamente. Un material eléctricamente neutro siempre será atraído por otro cuerpo cargado, independiente del signo de su carga!
  • 19. Los materiales conductores permiten que los electrones se transporten a través de ellos. Los dieléctricos (aislantes) no permiten el paso. ¿Qué ocurrió? a) Electrones migraron de la esfera de la izq. a la der. b) Electrones migraron de la esfera de la der. a la izq. c) Protones migraron de la esfera de la izq. a la derecha. Electrones han migrado desde la esfera de la derecha a la de la izquierda!!
  • 20. CARGA DE UN CONDUCTOR POR CONTACTO Los electrones libres son atraídos y se transportan hacia la barra cargada positivamente, neutraliza alguna carga positiva y deja a la barra metálica cargada positivamente (b).
  • 21. CARGA DE UN CONDUCTOR POR INDUCCION Al acercarse una barra cargada positivamente, atrae electrones libres de la barra conductora, estos electrones libres dejan a sus átomos con carga positiva. Barra neutra, igual número de cargas positivas y negativas La carga neta de la barra metálica sigue siendo neutra, si se mantiene aislada
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26. ¿ C ó mo se comportan las cargas en la materia?
  • 27.
  • 28. Part í culas Fundamentales Part í cula S í mbolo Carga en unidades de e Electr ó n e, e - ,  - -1 Prot ó n p +1 Neutr ó n n 0 Anti-electr ó n (positr ó n)  - +1 Anti-prot ó n -1 Anti-neutr ó n 0 Particula alfa  ó 4 He ++ +2 Quark Up u +2/3 Quark Down d -1/3 Cualquier elemento de n ú mero at ó mico, z A Z X Z
  • 29.  
  • 30.
  • 31. Polarización Cuando los balones son cargados por fricción y puestos en contacto con la pared, una carga opuesta es inducida sobre la superficie de la pared, a la cual los balones se pegar á n por fuerza electrostática de atracción.
  • 32. Cuando una barra de vidrio cargada eléctricamente se acerca a una esfera metálica hueca suspendida de un hilo no conductor, la esfera será atraída a la barra debido a que: A) la barra es mucho más grande que la esfera B) la barra remueve electrones de la esfera C) la carga eléctrica produce un campo magnético que atrae la esfera D) la carga sobre la barra produce una separación de cargas en la esfera E) algunos de los protones de la barra se han entregado a la esfera
  • 33.
  • 34. El diagrama a la derecha muestra la carga inicial y posición de tres esferas metálicas, X, Y, y Z, sobre pedestales aislantes. La esfera X se pone en contacto con la esfera Y y luego se separan. Luego la esfera Y es puesta en contacto con la esfera Z y luego se separan. ¿Cuál es el valor de la carga sobre la esfera Z después que este procedimiento se ha completado? A) +1x 10 –6 C B) +3 x 10 –6 C C) +2 x 10 –6 C D) +4 x 10 –6 C Actividad
  • 35. Los siguientes diagramas muestran dos situaciones separadas en las que se involucran esferas metálicas que están inicialmente en contacto. La barra cargada positivamente se acerca la misma distancia a las esferas. Las esferas son luego separadas simultáneamente una de otra usando un mango aislador. Finalmente la barra cargada es retirada de la presencia de las esferas (suponga que esto se realiza en el vacío). ¿Cuál de las esferas adquiere la menor carga eléctrica (valor absoluto)? Actividad
  • 36.
  • 37.
  • 38.
  • 39. Cargas de igual signo se repelen, cargas de signo diferente se atraen!! Las fuerzas obedecen la tercera ley de Newton!
  • 40. Dos cargas q = + 1 μC y Q = +10 μC se colocan una pr ó xima a la otra como se muestra en la figura. 6) Cu á l de los siguientes diagramas describe mejor la fuerza actuando sobre las esferas?: Pregunta de concepto +10 μC +1 μC a) b) c)
  • 41.
  • 42. Dos esferas de igual masa se suspenden del tumbado con alambres no-conductores. Una esfera tiene carga +3 q y la otra Tiene una carga de + q . g + q +3 q Cu á l de las siguientes representa mejor la posici ó n de equilibrio? (b) +3 q + q (a) +3 q + q (c) +3 q + q
  • 43. +3 q Cu á l representa mejor la posici ó n de equilibrio? Recuerde la Tercera Ley de Newton! (b) +3 q + q (a) +3 q + q (c) + q La fuerza sobre la carga +3 q debida a la carga + q debe ser igual y opuesta a la fuerza de la carga +3 q sobre la carga + q La cantidad de carga en cada esfera determina la magnitud de la fuerza, pero cada esfera experimenta la misma fuerza (magnitud ) Simetr í a, en consecuencia, la respuesta es la (c) P.D. Conociendo la forma de la ley de Coulomb se pueden escribir dos ecuaciones con dos incognitas ( T y   )
  • 44. mg mg T T F e F e   l l r
  • 45. Fuerza Gravitacional vs. El é ctrica F elec F grav = q 1 q 2 m 1 m 2 1 4  0 G r F F q 1 m 1 q 2 m 2 F elec = 1 4  0 q 1 q 2 r 2 F grav = G m 1 m 2 r 2  * La carga m á s peque ñ a vista en la naturaleza ! Para un electr ó n: * | q| = 1.6  10 -19 C m = 9.1  10 -31 kg  F F elec grav    4 17 10 42 .
  • 46.
  • 47.
  • 48. Three point charges lie at the vertices of an equilateral triangle as shown. All three charges have the same magnitude, but Charges #1 and #2 are positive (+ q ) and Charge #3 is negative (– q ). The net electric force that Charges #2 and #3 exert on Charge #1 1. is in the + x direction 2. is in the – x direction 3. is in the + y direction 4. is in the –y direction 5. none of the above Pregunta de concepto
  • 49. Abajo se muestran cuatro arreglos de dos cargas eléctricas. En cada figura, se identifica un punto P. Todas las cargas son del mismo valor, 20 C, pero pueden ser positivas o negativa. Las cargas y el punto P se encuentran sobre la misma línea. La distancia entre cargas o entre cargas y el punto P es siempre la misma e igual a 5 cm. Para este problema se va a colocar una carga de +5 C en el punto P. ¿En cuál de los arreglos se produce la mayor magnitud de la fuerza eléctrica sobre la carga de +5 C cuando ésta es colocada en el punto P? Actividad
  • 50. Dos cargas puntuales, +2 nC y –1 nC, están fijas en posiciones a lo largo de una línea como se muestra en el diagrama inferior. A lo largo de la línea se sitúa una tercera carga de +1 nC de forma que la fuerza electrostática resultante sobre la misma es cero. ¿En cuál de las tres regiones I, II, III, podría colocarse la tercera carga I II III + 2 nC - 1 nC A. Región I solamente B. Región II solamente C. Región III solamente D. Regiones I o III Actividad
  • 51.
  • 52.
  • 53.
  • 54.
  • 55. Determine la fuerza entre la carga negativa y cada una de las cargas positivas. La fuerza entre las cargas 1 y 2. 0.1  C (0 cm. 0cm) -0.2  C (1.0 cm, 0.0 cm) 0.2  C (0.0 cm, 1.5 cm) 1 3 2
  • 56. La fuerza entre las cargas 3 y 2. 0.1  C (0 cm. 0cm) -0.2  C (1.0 cm, 0.0 cm) 0.2  C (0.0 cm, 1.5 cm) 1 3 2 
  • 57. Determine las componentes de cada una de las fuerzas. 0.1  C (0 cm. 0cm) -0.2  C (1.0 cm, 0.0 cm) 0.2  C (0.0 cm, 1.5 cm) 1 3 2 
  • 58.  Determine la suma de las componentes de las fuerzas. Desde el eje +x Determine la fuerza resultante 0.1  C (0 cm. 0cm) -0.2  C (1.0 cm, 0.0 cm) 0.2  C (0.0 cm, 1.5 cm) 1 3 2  F N i N j F N     2 42 0 92 2 59  159 .  .  . @
  • 59. Determine la relación entre los valores de las cargas q 1 /q 2 , para que la fuerza sobre la carga q 3 se encuentre en la dirección indicada.
  • 60. F1 F2  1  2
  • 61. Cuando se le presente un problema donde se encuentran varias partículas, observe primeramente por “simetría” + - + + + + a a
  • 62. Cuando se le presente un problema donde se encuentran varias partículas, observe primeramente por “simetría” + - + + + a a
  • 63. Cuando se le presente un problema donde se encuentran varias partículas, observe primeramente por “simetría” + - + + a a -
  • 64. Cuatro cargas puntuales se ubican en los vértices de un cuadrado de lado a como se indica en la figura. Determine la magnitud de la fuerza eléctrica sobre una carga +q o colocada en el punto p .
  • 65.
  • 66.
  • 67.
  • 68. Un Campo Escalar Esta muestra aislada de temperaturas es un ejemplo de un campo (usted solo conoce la temperatura en el punto que escoja, pero T es definida en todas partes ( x , y ) 77 82 83 68 55 66 83 75 80 90 91 75 71 80 72 84 73 82 88 92 77 88 88 73 64
  • 69. Un Campo Vectorial It may be more interesting to know which way the wind is blowing... Esto requerir í a de un campo vectorial (usted conoce la rapidez del viento y su direcci ó n) Ser í a mas interesante saber en qu é direcci ó n el viento sopla… 77 82 83 68 55 66 83 75 80 90 91 75 71 80 72 84 73 57 88 92 77 56 88 73 64
  • 70.
  • 71.