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LEY DE COULOMB
FÍSICA Y SU MATEMÁTICA                            UNIDAD 3

                                      Profesor: Julio Ontiveros Rodríguez

La expresión matemática de la ley de Coulomb es:

                        F = k q1 q2
                              r2


En donde q1 y q2 corresponden a los valores de las cargas que
interaccionan tomadas con su signo positivo o negativo, r representa la
distancia que las separa, ya que la carga está supuestamente
concentrada en cada una de ellas en un punto y k es la constante de
proporcionalidad correspondiente que depende del medio en que se hallen
dichas cargas, el valor de k = 8.9874 · 10 9 N m2/C2 aunque para fines
prácticos se redondea a k= 9 x 109.
El hecho de que las cargas aparezcan con su signo propio en la ecuación
anterior da lugar a la existencia de dos posibles signos para la fuerza
F, lo cual puede ser interpretado como el reflejo de los dos tipos de
fuerzas, atractivas y repulsivas, características de la interacción
electrostática. Así, cargas con signos iguales darán lugar a fuerzas
(repulsivas) de signo positivo, en tanto que cargas con signos diferentes
experimentarán fuerzas (atractivas) de signo negativo.
Los problemas de la Ley tienen que ver con los despejes; tenemos
cuatro datos posibles: F, q1, q2, y r ya que k es una constante que
siempre vale lo mismo.



Si queremos       La carga q1 en La carga q2 en La distancia
calcular la       Coulombs       Coulombs       entre las cargas
Fuerza en                                       en metros.
Newtons.



F = k q1 q2       q1 = r2 F          q2 = r2 F          r = k q1 q2
     r2                kq2                kq1                 F




LEY DE COULOMB                           Ing. Julio Ontiveros Rodríguez
TIPS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DEL CURSO:
  En los problemas del curso debes tener mucho cuidado con las unidades que
  te dan, ya que por ejemplo la distancia la dan en milímetros y debe estar en
  metros, un metro tiene mil milímetros, en lugar de Coulombs te dan μC que
  es la millonésima parte de un Coulomb es decir 10-6 Coulombs. Si las cargas
  son idénticas q1 = q2 se convierte la incógnita en q2 y al despejar de la
  fórmula tendrás que sacar raíz cuadrada al resultado.
  En cuanto a los exponentes, en tu calculadora científica puede venir la tecla
  EXP, o alguna similar, recuerda que para poner exponentes negativos NO
  debes utilizar la tecla del signo de menos, es la de cambio de signo que
  puede ser [-] o +/- presiónala antes de anotar el número.

  EJEMPLO DE RESOLUCIÓN:

       Calcular la fuerza de interacción eléctrica en el vacío entre las cargas
  de la figura.




    Datos                Fórmula                Sustitución y Resultado
r=2m

q1 = 2.5 x 10-6 C
                       F = k q1 q2     F= 9x109 (2.5 x 10-6 ) (1.5 x 10-5)
q2 = 1.5 x 10-5 C                 2
                              r
                                                     22
k= 9 x 109 N m2/C2                     F = 9 x 2.5 x 1.5 x 10 9-6-5
                                                      4
F=¿
                                       F = 33.75 x 10 -2
                                               4
                                       F = 8.4375 x 10 -2


  Si en tu calculadora te dio el resultado de 0.084675, no te preocupes, es lo
  mismo, y si no lo comprendiste es que debes repasar la notación científica.

  AHORA TU: Resuelve los siguientes ejercicios y autoevalúate antes de
  resolver los del curso:
  http://platea.pntic.mec.es/pmarti1/educacion/3_eso_materiales/b_vi/ejercicios/bl_6_ap_
  1_02.htm




  LEY DE COULOMB                                  Ing. Julio Ontiveros Rodríguez
TIPS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DEL CURSO:
  En los problemas del curso debes tener mucho cuidado con las unidades que
  te dan, ya que por ejemplo la distancia la dan en milímetros y debe estar en
  metros, un metro tiene mil milímetros, en lugar de Coulombs te dan μC que
  es la millonésima parte de un Coulomb es decir 10-6 Coulombs. Si las cargas
  son idénticas q1 = q2 se convierte la incógnita en q2 y al despejar de la
  fórmula tendrás que sacar raíz cuadrada al resultado.
  En cuanto a los exponentes, en tu calculadora científica puede venir la tecla
  EXP, o alguna similar, recuerda que para poner exponentes negativos NO
  debes utilizar la tecla del signo de menos, es la de cambio de signo que
  puede ser [-] o +/- presiónala antes de anotar el número.

  EJEMPLO DE RESOLUCIÓN:

       Calcular la fuerza de interacción eléctrica en el vacío entre las cargas
  de la figura.




    Datos                Fórmula                Sustitución y Resultado
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q1 = 2.5 x 10-6 C
                       F = k q1 q2     F= 9x109 (2.5 x 10-6 ) (1.5 x 10-5)
q2 = 1.5 x 10-5 C                 2
                              r
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k= 9 x 109 N m2/C2                     F = 9 x 2.5 x 1.5 x 10 9-6-5
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F=¿
                                       F = 33.75 x 10 -2
                                               4
                                       F = 8.4375 x 10 -2


  Si en tu calculadora te dio el resultado de 0.084675, no te preocupes, es lo
  mismo, y si no lo comprendiste es que debes repasar la notación científica.

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  LEY DE COULOMB                                  Ing. Julio Ontiveros Rodríguez
TIPS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DEL CURSO:
  En los problemas del curso debes tener mucho cuidado con las unidades que
  te dan, ya que por ejemplo la distancia la dan en milímetros y debe estar en
  metros, un metro tiene mil milímetros, en lugar de Coulombs te dan μC que
  es la millonésima parte de un Coulomb es decir 10-6 Coulombs. Si las cargas
  son idénticas q1 = q2 se convierte la incógnita en q2 y al despejar de la
  fórmula tendrás que sacar raíz cuadrada al resultado.
  En cuanto a los exponentes, en tu calculadora científica puede venir la tecla
  EXP, o alguna similar, recuerda que para poner exponentes negativos NO
  debes utilizar la tecla del signo de menos, es la de cambio de signo que
  puede ser [-] o +/- presiónala antes de anotar el número.

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       Calcular la fuerza de interacción eléctrica en el vacío entre las cargas
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q1 = 2.5 x 10-6 C
                       F = k q1 q2     F= 9x109 (2.5 x 10-6 ) (1.5 x 10-5)
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                              r
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F=¿
                                       F = 33.75 x 10 -2
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                                       F = 8.4375 x 10 -2


  Si en tu calculadora te dio el resultado de 0.084675, no te preocupes, es lo
  mismo, y si no lo comprendiste es que debes repasar la notación científica.

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TIPS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DEL CURSO:
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3.1.1 ley-de-coulomb

  • 1. LEY DE COULOMB FÍSICA Y SU MATEMÁTICA UNIDAD 3 Profesor: Julio Ontiveros Rodríguez La expresión matemática de la ley de Coulomb es: F = k q1 q2 r2 En donde q1 y q2 corresponden a los valores de las cargas que interaccionan tomadas con su signo positivo o negativo, r representa la distancia que las separa, ya que la carga está supuestamente concentrada en cada una de ellas en un punto y k es la constante de proporcionalidad correspondiente que depende del medio en que se hallen dichas cargas, el valor de k = 8.9874 · 10 9 N m2/C2 aunque para fines prácticos se redondea a k= 9 x 109. El hecho de que las cargas aparezcan con su signo propio en la ecuación anterior da lugar a la existencia de dos posibles signos para la fuerza F, lo cual puede ser interpretado como el reflejo de los dos tipos de fuerzas, atractivas y repulsivas, características de la interacción electrostática. Así, cargas con signos iguales darán lugar a fuerzas (repulsivas) de signo positivo, en tanto que cargas con signos diferentes experimentarán fuerzas (atractivas) de signo negativo. Los problemas de la Ley tienen que ver con los despejes; tenemos cuatro datos posibles: F, q1, q2, y r ya que k es una constante que siempre vale lo mismo. Si queremos La carga q1 en La carga q2 en La distancia calcular la Coulombs Coulombs entre las cargas Fuerza en en metros. Newtons. F = k q1 q2 q1 = r2 F q2 = r2 F r = k q1 q2 r2 kq2 kq1 F LEY DE COULOMB Ing. Julio Ontiveros Rodríguez
  • 2. TIPS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DEL CURSO: En los problemas del curso debes tener mucho cuidado con las unidades que te dan, ya que por ejemplo la distancia la dan en milímetros y debe estar en metros, un metro tiene mil milímetros, en lugar de Coulombs te dan μC que es la millonésima parte de un Coulomb es decir 10-6 Coulombs. Si las cargas son idénticas q1 = q2 se convierte la incógnita en q2 y al despejar de la fórmula tendrás que sacar raíz cuadrada al resultado. En cuanto a los exponentes, en tu calculadora científica puede venir la tecla EXP, o alguna similar, recuerda que para poner exponentes negativos NO debes utilizar la tecla del signo de menos, es la de cambio de signo que puede ser [-] o +/- presiónala antes de anotar el número. EJEMPLO DE RESOLUCIÓN: Calcular la fuerza de interacción eléctrica en el vacío entre las cargas de la figura. Datos Fórmula Sustitución y Resultado r=2m q1 = 2.5 x 10-6 C F = k q1 q2 F= 9x109 (2.5 x 10-6 ) (1.5 x 10-5) q2 = 1.5 x 10-5 C 2 r 22 k= 9 x 109 N m2/C2 F = 9 x 2.5 x 1.5 x 10 9-6-5 4 F=¿ F = 33.75 x 10 -2 4 F = 8.4375 x 10 -2 Si en tu calculadora te dio el resultado de 0.084675, no te preocupes, es lo mismo, y si no lo comprendiste es que debes repasar la notación científica. AHORA TU: Resuelve los siguientes ejercicios y autoevalúate antes de resolver los del curso: http://platea.pntic.mec.es/pmarti1/educacion/3_eso_materiales/b_vi/ejercicios/bl_6_ap_ 1_02.htm LEY DE COULOMB Ing. Julio Ontiveros Rodríguez
  • 3. TIPS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DEL CURSO: En los problemas del curso debes tener mucho cuidado con las unidades que te dan, ya que por ejemplo la distancia la dan en milímetros y debe estar en metros, un metro tiene mil milímetros, en lugar de Coulombs te dan μC que es la millonésima parte de un Coulomb es decir 10-6 Coulombs. Si las cargas son idénticas q1 = q2 se convierte la incógnita en q2 y al despejar de la fórmula tendrás que sacar raíz cuadrada al resultado. En cuanto a los exponentes, en tu calculadora científica puede venir la tecla EXP, o alguna similar, recuerda que para poner exponentes negativos NO debes utilizar la tecla del signo de menos, es la de cambio de signo que puede ser [-] o +/- presiónala antes de anotar el número. EJEMPLO DE RESOLUCIÓN: Calcular la fuerza de interacción eléctrica en el vacío entre las cargas de la figura. Datos Fórmula Sustitución y Resultado r=2m q1 = 2.5 x 10-6 C F = k q1 q2 F= 9x109 (2.5 x 10-6 ) (1.5 x 10-5) q2 = 1.5 x 10-5 C 2 r 22 k= 9 x 109 N m2/C2 F = 9 x 2.5 x 1.5 x 10 9-6-5 4 F=¿ F = 33.75 x 10 -2 4 F = 8.4375 x 10 -2 Si en tu calculadora te dio el resultado de 0.084675, no te preocupes, es lo mismo, y si no lo comprendiste es que debes repasar la notación científica. AHORA TU: Resuelve los siguientes ejercicios y autoevalúate antes de resolver los del curso: http://platea.pntic.mec.es/pmarti1/educacion/3_eso_materiales/b_vi/ejercicios/bl_6_ap_ 1_02.htm LEY DE COULOMB Ing. Julio Ontiveros Rodríguez
  • 4. TIPS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DEL CURSO: En los problemas del curso debes tener mucho cuidado con las unidades que te dan, ya que por ejemplo la distancia la dan en milímetros y debe estar en metros, un metro tiene mil milímetros, en lugar de Coulombs te dan μC que es la millonésima parte de un Coulomb es decir 10-6 Coulombs. Si las cargas son idénticas q1 = q2 se convierte la incógnita en q2 y al despejar de la fórmula tendrás que sacar raíz cuadrada al resultado. En cuanto a los exponentes, en tu calculadora científica puede venir la tecla EXP, o alguna similar, recuerda que para poner exponentes negativos NO debes utilizar la tecla del signo de menos, es la de cambio de signo que puede ser [-] o +/- presiónala antes de anotar el número. EJEMPLO DE RESOLUCIÓN: Calcular la fuerza de interacción eléctrica en el vacío entre las cargas de la figura. Datos Fórmula Sustitución y Resultado r=2m q1 = 2.5 x 10-6 C F = k q1 q2 F= 9x109 (2.5 x 10-6 ) (1.5 x 10-5) q2 = 1.5 x 10-5 C 2 r 22 k= 9 x 109 N m2/C2 F = 9 x 2.5 x 1.5 x 10 9-6-5 4 F=¿ F = 33.75 x 10 -2 4 F = 8.4375 x 10 -2 Si en tu calculadora te dio el resultado de 0.084675, no te preocupes, es lo mismo, y si no lo comprendiste es que debes repasar la notación científica. AHORA TU: Resuelve los siguientes ejercicios y autoevalúate antes de resolver los del curso: http://platea.pntic.mec.es/pmarti1/educacion/3_eso_materiales/b_vi/ejercicios/bl_6_ap_ 1_02.htm LEY DE COULOMB Ing. Julio Ontiveros Rodríguez
  • 5. TIPS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DEL CURSO: En los problemas del curso debes tener mucho cuidado con las unidades que te dan, ya que por ejemplo la distancia la dan en milímetros y debe estar en metros, un metro tiene mil milímetros, en lugar de Coulombs te dan μC que es la millonésima parte de un Coulomb es decir 10-6 Coulombs. Si las cargas son idénticas q1 = q2 se convierte la incógnita en q2 y al despejar de la fórmula tendrás que sacar raíz cuadrada al resultado. En cuanto a los exponentes, en tu calculadora científica puede venir la tecla EXP, o alguna similar, recuerda que para poner exponentes negativos NO debes utilizar la tecla del signo de menos, es la de cambio de signo que puede ser [-] o +/- presiónala antes de anotar el número. EJEMPLO DE RESOLUCIÓN: Calcular la fuerza de interacción eléctrica en el vacío entre las cargas de la figura. Datos Fórmula Sustitución y Resultado r=2m q1 = 2.5 x 10-6 C F = k q1 q2 F= 9x109 (2.5 x 10-6 ) (1.5 x 10-5) q2 = 1.5 x 10-5 C 2 r 22 k= 9 x 109 N m2/C2 F = 9 x 2.5 x 1.5 x 10 9-6-5 4 F=¿ F = 33.75 x 10 -2 4 F = 8.4375 x 10 -2 Si en tu calculadora te dio el resultado de 0.084675, no te preocupes, es lo mismo, y si no lo comprendiste es que debes repasar la notación científica. AHORA TU: Resuelve los siguientes ejercicios y autoevalúate antes de resolver los del curso: http://platea.pntic.mec.es/pmarti1/educacion/3_eso_materiales/b_vi/ejercicios/bl_6_ap_ 1_02.htm LEY DE COULOMB Ing. Julio Ontiveros Rodríguez