campos eléctricos

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CAMPOS ELECTRICOS PAUL CISNEROS PAUL CADENA DENNYS ROJAS GABRIEL MACIAS KATHERHINE CAJILEMA

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campos electricos, fisica

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Page 1: Campos Eléctricos

CAMPOS ELECTRICOS

PAUL CISNEROS PAUL CADENA DENNYS ROJAS GABRIEL MACIAS KATHERHINE CAJILEMA

Page 2: Campos Eléctricos

Índice

Tema Página 1. Índice

2 2. Propiedad de cargas eléctricas 33. Objetos que se cargan por inducción 44. Ley de Coulomb

65. Campos eléctrico

96. Referencias

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Propiedades de la carga electrica

La carga eléctrica tiene 4 propiedades importantes:

Dualidad de la carga: Propiedad que define la primera ley de la electrostática, menciona que la todas las partículas pueden dividirse en positivas y negativas, las cuales se repelen si son del mismo signo o se atraen si son de signo contrario.

La fuerza de atraccion o repulsion de las cargas varía con el inverso al cuadrado de su distancia de separación.

La carga se conserva: De acuerdo a la Ley de la Conservación de la Materia y Energía, aquellas partículas que ganan electrones se cargan negativamente y las que pierden electrones se cargan positivamente.

La carga está cuantizada: Esto es que posee valores unitarios ya predispuestos. En el caso del protón, su carga es de +1 y el del electrón es de -1.

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La inducción es un proceso de carga de un objeto sin contacto directo.

En este proceso de redistribución de cargas, la carga neta inicial no ha variado en el cuerpo neutro, pero en algunas zonas se carga positivamente en cambio en otras negativamente. Se dice que aparecen cargas eléctricas inducidas.

Por lo tanto para este proceso el mejor conductor conocido es la plata, seguido de cerca por el cobre, y algo menos el oro y el aluminio y todos los considerados conductores eléctricos.

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¿Por que no se puede cargar un aislante por inducción?

En principio aclaremos que solo se pueden cargar por inducción los materiales que tienen electrones libres dentro de su masa, es solo el caso de los materiales buenos conductores, por ejemplo los metales. 

Los aislantes o dieléctricos no se pueden cargar porque no cuentan con electrones libres.

Para cargar es necesario que los electrones estén orientados hacia el mismo lado, en un aislante los electrones están "desordenados" y de esa forma no se puede inducir la energía eléctrica.

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Electricidad: Ley de CoulombLa Ley de Coulomb dice que "la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, y tiene la dirección de la línea que las une. La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo, y de atracción si son de signo contrario".Es importante hacer notar en relación a la ley de Coulomb los siguientes puntos:

a) cuando hablamos de la fuerza entre cargas eléctricas estamos siempre suponiendo que éstas se encuentran en reposo (de ahí la denominación de Electrostática

B) las fuerzas electrostáticas cumplen la tercera ley de Newton (ley de acción y reacción); es decir, las fuerzas que dos cargas eléctricas puntuales ejercen entre sí son iguales en módulo y dirección, pero de sentido contrario Fq1 → q2 = −Fq2 →q1

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F es el vector Fuerza que sufren las cargas eléctricas. - Si las cargas son de signo opuesto (+ y –), la fuerza "F" será negativa, lo que indica atracción- Si las cargas son del mismo signo (– y – ó + y +), la fuerza "F" será positiva, lo que indica repulsión

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Campos eléctricos Las fuerzas de campo actúan a través del espacio y

producen algún efecto, aun cuando no exista contacto físico entre los objetos que interactúan. Para ejemplificar, observe la figura 23.10, que muestra una pequeña carga de prueba positiva q 0 colocada cerca de un segundo objeto con una carga positiva Q mucho mayor. El campo eléctrico provocado por la carga fuente en la carga de prueba se define como la fuerza eléctrica sobre la carga de prueba por carga unitaria, o, para mayor claridad, el vector E S del campo eléctrico en un punto en el espacio se define como la fuerza eléctrica F que, que actúa sobre una carga de prueba positiva q0 colocada en ese punto, dividida entre la carga de prueba:

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Observe que E es el campo producido por una carga o distribución de carga separada de la carga de prueba; no es el campo producido por la propia carga de prueba, además observe que la existencia de un campo eléctrico es una propiedad de su fuente; la presencia de una carga de prueba no es necesaria para que el campo exista. La carga de prueba sirve como detector del campo eléctrico. La dirección de E S , como se muestra en la figura 23.10, es la dirección de la fuerza que experimenta una carga de prueba positiva cuando es colocada en el campo; existe un campo eléctrico en un punto si una carga de prueba en dicho punto experimenta una fuerza eléctrica.

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Referencias: http://

www.monografias.com/trabajos89/que-es-la-electricidad/que-es-la-electricidad.shtml

http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//1000/1015/html/31_materiales_conductores_y_aislantes.html

http://www.profesorenlinea.cl/fisica/ElectricidadLeyCoulomb.html

http://es.slideshare.net/francoborges7/carga-elctrica-y-sus-propiedades