SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 38
1 – CAMPO ELÉCTRICO
CAMPO ELÉCTRICO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
[object Object],[object Object],[object Object]
Es una magnitud fundamental de la física, responsable de la interacción electromagnética . En el S.I. La unidad de carga es el  Culombio (C)  que se define como la cantidad de carga que fluye por un punto de un conductor en un segundo cuando la corriente en el mismo es de 1 A. 2. CARGA ELÉCTRICA Submúltiplos del Culombio 1   C = 10 -6  C 1 nC = 10 -9  C 1 mC =10 -3  C
[object Object],i)  Dualidad de la carga :  Todas las partículas cargadas pueden dividirse en positivas y negativas, de forma que las de un mismo signo se repelen mientras que las de signo contrario se atraen. 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. iii)  Cuantización de la carga :  La carga eléctrica siempre se presenta como un múltiplo entero de una carga fundamental, que es la del electrón.
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 . Enunciado de la Ley de Coulomb La fuerza ejercida por una carga puntual sobre otra está dirigida a lo largo de la línea que las une. Es repulsiva si las cargas tienen el mismo signo y atractiva si tienen signos opuestos. La fuerza varía inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa las cargas y es proporcional al valor de cada una de ellas. 3. LEY DE COULOMB
[object Object],k : Constante de Coulomb, cuyo valor depende del sistema de unidades y del medio en el que trabajemos . En el vacío S.I.  k   = 9 · 10 9  N m 2 /C 2 C.G.S.  k  = 1  dyna cm 2 /u.e.e 2 1 C = 3 · 10 9  u.e.e. q 1 q 2 X Z Y
Constantes auxiliares Permitividad del  V acío  (  o ): Se define de forma que   o = 8.85 · 10 -12  C 2 /N m 2 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    =      o. . Siendo     la  Constante Dieléctrica del Medio  Así ,
La interacción entre cargas eléctricas no se produce de manera instantánea. El intermediario de la fuerza mutua que aparece entre dos cargas eléctricas es el  Campo Eléctrico . La forma de determinar si en una cierta región del espacio existe un campo eléctrico, consiste en colocar en dicha región una  carga de prueba, q o  (carga positiva puntual) y comprobar la fuerza que experimenta. 4 .  CAMPO ELÉCTRICO. PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN
La fuerza eléctrica entre la carga q y la carga de prueba q o  es repulsiva, y viene dada por Se define la  intensidad de campo eléctrico  en un punto como la fuerza por unidad de carga positiva en ese punto. La dirección y sentido del campo eléctrico coincide con el de la fuerza eléctrica. q o Y X Z q
PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN I ) Campo eléctrico creado por una distribución discreta de carga en un punto: A la hora de aplicar el principio de superposición debemos tener en cuenta dos casos: En este caso se calcula el campo eléctrico sumando vectorialmente los campos eléctricos creados por cada una de las cargas puntuales en el punto elegido. q 1 q 2 X Z Y q i P
II ) Campo eléctrico creado por una distribución continua de carga en un punto: En este caso dividimos la distribución en pequeños elementos diferenciales de carga, dq, de forma que la diferencial de campo eléctrico que crea cada una de ellas es El campo eléctrico total para toda la distribución será dq P Q
Dependiendo de la forma de la distribución, se definen las siguientes distribuciones de carga Cálculo del campo eléctrico en cada caso: Lineal Superficial Volumétrica
Ejemplo 1:  Campo eléctrico sobre el eje de una carga lineal finita.
Ejemplo 2:  Campo eléctrico fuera del eje de una carga lineal finita.
Ejemplo 3:   Campo eléctrico creado por una distribución uniforme de carga    en forma de anillo de radio a, en un punto de su eje.
Ejemplo 4:   Campo eléctrico creado por una distribución uniforme de carga    en forma de disco de radio R, en un punto de su eje.
Las líneas de campo se dibujan de forma que el vector  sea tangente a ellas en cada punto. Además su sentido debe coincidir con el de dicho vector. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],5 .  LÍNEAS DE CAMPO ELÉCTRICO
EJEMPLOS DE LÍNEAS DE CAMPO ELÉCTRICO Carga puntual Dos cargas iguales
Dipolo eléctrico Q(-)=2Q(+) Más ejemplos
El flujo eléctrico da idea del número de líneas de campo que atraviesa cierta superficie. Si la superficie considerada encierra una carga, el número de líneas que atraviesa dicha superficie será proporcional a la carga neta. Para una superficie cerrada el flujo será negativo si la línea de campo entra y positivo si sale. En general, el flujo neto para una superficie cerrada será 6 .  FLUJO ELÉCTRICO
Dipolo eléctrico encerrado en una superficie de forma arbitraria
Superficie de forma arbitraria que incluye las cargas +2q y –q.
Ejemplo 1.-   Una carga puntual q está situada en el centro de una superficie esférica de radio R. Calcula el flujo neto de campo eléctrico a través de dicha superficie. El campo eléctrico creado por una carga puntual viene dado por En la superficie de la esfera se cumple que r = R, luego q ds R
Para calcular el flujo a través de la superficie esférica, tenemos en cuenta que el campo eléctrico es paralelo al vector superficie en cada punto, por lo tanto El área de una superficie esférica viene dada por S =4  R 2 , luego Flujo total Independiente de R
Ejemplo 2.-   Supongamos un cilindro de radio R colocado en un campo eléctrico uniforme con su eje paralelo al campo. Calcula el flujo de campo eléctrico a través de la superficie cerrada. El flujo total es la suma de tres términos, dos que corresponden a las bases (b1 y b2) mas el que corresponde a la superficie cilíndrica. En ésta última el flujo es cero ya que los vectores superficie y campo son perpendiculares. Así El flujo sólo es proporcional a la carga que encierra una superficie, no a la forma de dicha superficie.
Este teorema da una relación general entre el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada y la carga encerrada por ella. Ya hemos visto que el flujo neto a través de una superficie esférica viene dado por Vamos a comprobar que este flujo es independiente de la forma de la distribución. Sólo depende de la carga que haya en el interior. 7 .  TEOREMA DE GAUSS
El flujo a través de la superficie esférica es Como el número de líneas que atraviesan las tres superficies es el mismo, se cumple que Por lo tanto el flujo es independiente de la forma de la superficie. q s 1 s 2 s 3 Consideremos varias superficies centradas en una esférica que contiene una carga q. I
El flujo a través de una superficie que no encierra carga es nulo. II Supongamos ahora una carga q próxima a una superficie cerrada de forma arbitraria. En este caso el número neto de líneas de campo que atraviesa la superficie es cero (entran el mismo número de líneas que salen), por lo tanto  q
[object Object],Para distribuciones de carga, ya sean discretas o continuas, podemos aplicar el principio de superposición. Ejemplo : S’ q 1 q 2 q 3 S S’’
[object Object],El flujo eléctrico neto a través de cualquier superficie gaussiana cerrada es igual a la carga neta que se encuentre dentro de ella, dividida por la permitividad del vacío. Esta ley sólo puede aplicarse a problemas con gran simetría. ,[object Object],Dada una distribución de carga, buscar una superficie gaussiana que cumpla estas condiciones paralelo a  en todos los puntos de la superficie constante
El flujo eléctrico a través de una superficie cerrada viene dado por Si la superficie cerrada gaussiana cumple las dos condiciones anteriores Por lo tanto S  es el área de la superficie gaussiana q int  es la carga encerrada en dicha superficie
Ejemplo 1:  Campo eléctrico próximo a un plano infinito de carga.
Ejemplo 2:  Campo eléctrico a una distancia r de una carga lineal infinitamente larga de densidad de carga uniforme   .
Ejemplo 3:  Campo eléctrico debido a una corteza esférica uniformemente cargada.
Ejemplo 4:  Campo eléctrico debido a una esfera uniformemente cargada.
Dipolo eléctrico:  Cálculo del campo eléctrico en un punto de la mediatriz de la línea que une ambas cargas. r d d a a   P +q -q Ejemplo

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Cálculo y simulación de la densidad de flujo eléctrico de un cable coaxial
Cálculo y simulación de la densidad de flujo eléctrico de un cable coaxialCálculo y simulación de la densidad de flujo eléctrico de un cable coaxial
Cálculo y simulación de la densidad de flujo eléctrico de un cable coaxialRadioComunicaciones UTPL
 
CARGA ELECTRICA Y MATERIA
CARGA ELECTRICA Y MATERIACARGA ELECTRICA Y MATERIA
CARGA ELECTRICA Y MATERIAluisferpz1234
 
Ley de gauss clase 5 ok
Ley de gauss clase 5 okLey de gauss clase 5 ok
Ley de gauss clase 5 okTensor
 
Campo eléctrico. 2016
Campo eléctrico. 2016Campo eléctrico. 2016
Campo eléctrico. 2016esthergalbis
 
Campo electrico y potencial electrico
Campo electrico y potencial electricoCampo electrico y potencial electrico
Campo electrico y potencial electricoEden Rodríguez
 
Ley de gauss
Ley de gaussLey de gauss
Ley de gaussUO
 
Flujo electrico y sus clasificaciones
Flujo electrico y sus clasificacionesFlujo electrico y sus clasificaciones
Flujo electrico y sus clasificacionesOskaar Garciaa
 
Campos Electricos Estaticos
Campos Electricos EstaticosCampos Electricos Estaticos
Campos Electricos EstaticosAngel
 
Leydegauss 120405173309-phpapp01
Leydegauss 120405173309-phpapp01Leydegauss 120405173309-phpapp01
Leydegauss 120405173309-phpapp01franciscocabrera94
 
Tema 3: Campos eléctricos en el espacio material
Tema 3: Campos eléctricos en el espacio materialTema 3: Campos eléctricos en el espacio material
Tema 3: Campos eléctricos en el espacio materialFrancisco Sandoval
 
Física2 bach elec.6 teorema de gauss
Física2 bach elec.6 teorema de gaussFísica2 bach elec.6 teorema de gauss
Física2 bach elec.6 teorema de gaussTarpafar
 
Física2 bach elec.4 energía potencial
Física2 bach elec.4 energía potencialFísica2 bach elec.4 energía potencial
Física2 bach elec.4 energía potencialTarpafar
 
Electromagnetismo: Ley de Gauss
Electromagnetismo: Ley de GaussElectromagnetismo: Ley de Gauss
Electromagnetismo: Ley de GaussDiego Casso
 

La actualidad más candente (20)

Cálculo y simulación de la densidad de flujo eléctrico de un cable coaxial
Cálculo y simulación de la densidad de flujo eléctrico de un cable coaxialCálculo y simulación de la densidad de flujo eléctrico de un cable coaxial
Cálculo y simulación de la densidad de flujo eléctrico de un cable coaxial
 
Campo electrico
Campo electricoCampo electrico
Campo electrico
 
Campo eléctrico-informe
Campo eléctrico-informeCampo eléctrico-informe
Campo eléctrico-informe
 
CARGA ELECTRICA Y MATERIA
CARGA ELECTRICA Y MATERIACARGA ELECTRICA Y MATERIA
CARGA ELECTRICA Y MATERIA
 
Ley de gauss clase 5 ok
Ley de gauss clase 5 okLey de gauss clase 5 ok
Ley de gauss clase 5 ok
 
Campo eléctrico. 2016
Campo eléctrico. 2016Campo eléctrico. 2016
Campo eléctrico. 2016
 
Campo electrico y potencial electrico
Campo electrico y potencial electricoCampo electrico y potencial electrico
Campo electrico y potencial electrico
 
Ley de gauss
Ley de gaussLey de gauss
Ley de gauss
 
Ley De Gauss
Ley De  GaussLey De  Gauss
Ley De Gauss
 
Flujo electrico y sus clasificaciones
Flujo electrico y sus clasificacionesFlujo electrico y sus clasificaciones
Flujo electrico y sus clasificaciones
 
Campos Electricos Estaticos
Campos Electricos EstaticosCampos Electricos Estaticos
Campos Electricos Estaticos
 
Leydegauss 120405173309-phpapp01
Leydegauss 120405173309-phpapp01Leydegauss 120405173309-phpapp01
Leydegauss 120405173309-phpapp01
 
Tema 3: Campos eléctricos en el espacio material
Tema 3: Campos eléctricos en el espacio materialTema 3: Campos eléctricos en el espacio material
Tema 3: Campos eléctricos en el espacio material
 
Campo eléctrico
Campo eléctricoCampo eléctrico
Campo eléctrico
 
Campo electrico
Campo electricoCampo electrico
Campo electrico
 
Campo Electrico
Campo Electrico Campo Electrico
Campo Electrico
 
Física2 bach elec.6 teorema de gauss
Física2 bach elec.6 teorema de gaussFísica2 bach elec.6 teorema de gauss
Física2 bach elec.6 teorema de gauss
 
Física2 bach elec.4 energía potencial
Física2 bach elec.4 energía potencialFísica2 bach elec.4 energía potencial
Física2 bach elec.4 energía potencial
 
Electromagnetismo: Ley de Gauss
Electromagnetismo: Ley de GaussElectromagnetismo: Ley de Gauss
Electromagnetismo: Ley de Gauss
 
Ensayo de física ii
Ensayo de física iiEnsayo de física ii
Ensayo de física ii
 

Destacado

Problemas resueltos-cap-23-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serwayProblemas resueltos-cap-23-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serwayjoaquings
 
Campo+Electrico23
Campo+Electrico23Campo+Electrico23
Campo+Electrico23efren1985
 
Campo electrico problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
Campo electrico   problemas resueltos-gonzalo revelo pabonCampo electrico   problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
Campo electrico problemas resueltos-gonzalo revelo pabonGONZALO REVELO PABON . GORETTI
 
Ley de coulomb problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
Ley de coulomb  problemas resueltos-gonzalo revelo pabonLey de coulomb  problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
Ley de coulomb problemas resueltos-gonzalo revelo pabonGONZALO REVELO PABON . GORETTI
 
Lecture 02 campos electricos
Lecture 02   campos electricosLecture 02   campos electricos
Lecture 02 campos electricosRodolfo Bernal
 
campo electrico
campo electricocampo electrico
campo electricorilara
 
Problemas ley de coulomb y campo eléctrico
Problemas ley de coulomb y campo eléctricoProblemas ley de coulomb y campo eléctrico
Problemas ley de coulomb y campo eléctricoEmilio Jacome
 
Proyecto de Telefonía IP en la UNVM
Proyecto de Telefonía IP en la UNVMProyecto de Telefonía IP en la UNVM
Proyecto de Telefonía IP en la UNVM0351 Grupo
 
Telefonia Vo IP
Telefonia Vo IPTelefonia Vo IP
Telefonia Vo IPCOMPUTO2
 
Curso de telefonía vo ip
Curso de telefonía vo ipCurso de telefonía vo ip
Curso de telefonía vo ippavel
 
Uniones quimicas
Uniones quimicasUniones quimicas
Uniones quimicasperlagomez
 
Campo eléctrico y movimiento de partículas cargadas
Campo eléctrico y movimiento de partículas cargadasCampo eléctrico y movimiento de partículas cargadas
Campo eléctrico y movimiento de partículas cargadasLizz Guzman
 
Tipler física 1 vol 1
Tipler física 1 vol 1Tipler física 1 vol 1
Tipler física 1 vol 1Ricardo Muniz
 
libro quimica para el cbc
libro quimica para el cbclibro quimica para el cbc
libro quimica para el cbcapuntescbc
 

Destacado (20)

Problemas resueltos-cap-23-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serwayProblemas resueltos-cap-23-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serway
 
Campos Magneticos Electricos
Campos Magneticos ElectricosCampos Magneticos Electricos
Campos Magneticos Electricos
 
Campo+Electrico23
Campo+Electrico23Campo+Electrico23
Campo+Electrico23
 
CAMPO ELECTRICO
CAMPO ELECTRICOCAMPO ELECTRICO
CAMPO ELECTRICO
 
Campo electrico problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
Campo electrico   problemas resueltos-gonzalo revelo pabonCampo electrico   problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
Campo electrico problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
 
Ley de coulomb problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
Ley de coulomb  problemas resueltos-gonzalo revelo pabonLey de coulomb  problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
Ley de coulomb problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
 
Lecture 02 campos electricos
Lecture 02   campos electricosLecture 02   campos electricos
Lecture 02 campos electricos
 
campo electrico
campo electricocampo electrico
campo electrico
 
Problemas ley de coulomb y campo eléctrico
Problemas ley de coulomb y campo eléctricoProblemas ley de coulomb y campo eléctrico
Problemas ley de coulomb y campo eléctrico
 
Proyecto de Telefonía IP en la UNVM
Proyecto de Telefonía IP en la UNVMProyecto de Telefonía IP en la UNVM
Proyecto de Telefonía IP en la UNVM
 
Telefonia Vo IP
Telefonia Vo IPTelefonia Vo IP
Telefonia Vo IP
 
Vo IP
Vo IPVo IP
Vo IP
 
Curso de telefonía vo ip
Curso de telefonía vo ipCurso de telefonía vo ip
Curso de telefonía vo ip
 
Telefonía VoIP
Telefonía VoIPTelefonía VoIP
Telefonía VoIP
 
APLICACIONES DE LA QUIMICA EN LA BIOMEDICINA
APLICACIONES DE LA QUIMICA EN LA BIOMEDICINAAPLICACIONES DE LA QUIMICA EN LA BIOMEDICINA
APLICACIONES DE LA QUIMICA EN LA BIOMEDICINA
 
Uniones quimicas
Uniones quimicasUniones quimicas
Uniones quimicas
 
Campo eléctrico y movimiento de partículas cargadas
Campo eléctrico y movimiento de partículas cargadasCampo eléctrico y movimiento de partículas cargadas
Campo eléctrico y movimiento de partículas cargadas
 
Digestivo
DigestivoDigestivo
Digestivo
 
Tipler física 1 vol 1
Tipler física 1 vol 1Tipler física 1 vol 1
Tipler física 1 vol 1
 
libro quimica para el cbc
libro quimica para el cbclibro quimica para el cbc
libro quimica para el cbc
 

Similar a 1 campoelectrico

campo_electrico.pdf
campo_electrico.pdfcampo_electrico.pdf
campo_electrico.pdfJoelRafael3
 
Campo electrico v1
Campo electrico v1Campo electrico v1
Campo electrico v1isabelita27
 
Campo Eléctrico, Ley de Coulomb, Cargas Eléctricas
Campo Eléctrico, Ley de Coulomb, Cargas EléctricasCampo Eléctrico, Ley de Coulomb, Cargas Eléctricas
Campo Eléctrico, Ley de Coulomb, Cargas EléctricasMilerbis Peña
 
Electrostatica fisica 6.ppt
Electrostatica fisica 6.pptElectrostatica fisica 6.ppt
Electrostatica fisica 6.pptHAROLD JOJOA
 
Mas Electrostatica
Mas ElectrostaticaMas Electrostatica
Mas Electrostaticarobert reyes
 
Capítulo II de Física II - Campo Eléctrico - Definitivo
Capítulo II de Física II - Campo Eléctrico - DefinitivoCapítulo II de Física II - Campo Eléctrico - Definitivo
Capítulo II de Física II - Campo Eléctrico - Definitivoguestf39ed9c1
 
Capítulo II (31) de Física II - Campo Eléctrico - Definitivo
Capítulo II (31) de Física II - Campo Eléctrico - DefinitivoCapítulo II (31) de Física II - Campo Eléctrico - Definitivo
Capítulo II (31) de Física II - Campo Eléctrico - DefinitivoLUIS POWELL
 
Capitulo i hasta capitulo vi
Capitulo i hasta capitulo viCapitulo i hasta capitulo vi
Capitulo i hasta capitulo viSENCICO
 
Presentación de fisica 2 POR PARALAFAKYOU PARA INGENIERIA
Presentación de fisica 2 POR PARALAFAKYOU PARA INGENIERIAPresentación de fisica 2 POR PARALAFAKYOU PARA INGENIERIA
Presentación de fisica 2 POR PARALAFAKYOU PARA INGENIERIAParalafakyou Mens
 
Tema 9. electricidad
Tema 9. electricidadTema 9. electricidad
Tema 9. electricidadLoli Méndez
 

Similar a 1 campoelectrico (20)

ekectrostatica1.ppt
ekectrostatica1.pptekectrostatica1.ppt
ekectrostatica1.ppt
 
campo_electrico.pdf
campo_electrico.pdfcampo_electrico.pdf
campo_electrico.pdf
 
Campo electrico v1
Campo electrico v1Campo electrico v1
Campo electrico v1
 
ELECTROESTATICA 2.pptx
ELECTROESTATICA 2.pptxELECTROESTATICA 2.pptx
ELECTROESTATICA 2.pptx
 
Campo Eléctrico, Ley de Coulomb, Cargas Eléctricas
Campo Eléctrico, Ley de Coulomb, Cargas EléctricasCampo Eléctrico, Ley de Coulomb, Cargas Eléctricas
Campo Eléctrico, Ley de Coulomb, Cargas Eléctricas
 
Electrostatica fisica 6.ppt
Electrostatica fisica 6.pptElectrostatica fisica 6.ppt
Electrostatica fisica 6.ppt
 
Campo electrico
Campo electricoCampo electrico
Campo electrico
 
Mas Electrostatica
Mas ElectrostaticaMas Electrostatica
Mas Electrostatica
 
ELECTROSTATICA.ppt
ELECTROSTATICA.pptELECTROSTATICA.ppt
ELECTROSTATICA.ppt
 
Electricidad y magnetismo
Electricidad y magnetismoElectricidad y magnetismo
Electricidad y magnetismo
 
Potencial electrico
Potencial electricoPotencial electrico
Potencial electrico
 
Capítulo II de Física II - Campo Eléctrico - Definitivo
Capítulo II de Física II - Campo Eléctrico - DefinitivoCapítulo II de Física II - Campo Eléctrico - Definitivo
Capítulo II de Física II - Campo Eléctrico - Definitivo
 
Capítulo II (31) de Física II - Campo Eléctrico - Definitivo
Capítulo II (31) de Física II - Campo Eléctrico - DefinitivoCapítulo II (31) de Física II - Campo Eléctrico - Definitivo
Capítulo II (31) de Física II - Campo Eléctrico - Definitivo
 
Capitulo i hasta capitulo vi
Capitulo i hasta capitulo viCapitulo i hasta capitulo vi
Capitulo i hasta capitulo vi
 
Electrostática
ElectrostáticaElectrostática
Electrostática
 
Campoelectrostatico
CampoelectrostaticoCampoelectrostatico
Campoelectrostatico
 
Myslide.es curvas equipotenciales
Myslide.es curvas equipotencialesMyslide.es curvas equipotenciales
Myslide.es curvas equipotenciales
 
Presentación de fisica 2 POR PARALAFAKYOU PARA INGENIERIA
Presentación de fisica 2 POR PARALAFAKYOU PARA INGENIERIAPresentación de fisica 2 POR PARALAFAKYOU PARA INGENIERIA
Presentación de fisica 2 POR PARALAFAKYOU PARA INGENIERIA
 
Tema 9. electricidad
Tema 9. electricidadTema 9. electricidad
Tema 9. electricidad
 
Campo electrico y faraday
Campo electrico y faradayCampo electrico y faraday
Campo electrico y faraday
 

Más de Michael

Redes sociales
Redes socialesRedes sociales
Redes socialesMichael
 
Redes sociales diapositivas!..
Redes sociales diapositivas!..Redes sociales diapositivas!..
Redes sociales diapositivas!..Michael
 
Redes sociales diapositivas!..
Redes sociales diapositivas!..Redes sociales diapositivas!..
Redes sociales diapositivas!..Michael
 
Redes sociales diapositivas!..
Redes sociales diapositivas!..Redes sociales diapositivas!..
Redes sociales diapositivas!..Michael
 
Redes sociales diapositivas!..
Redes sociales diapositivas!..Redes sociales diapositivas!..
Redes sociales diapositivas!..Michael
 
Redes sociales diapositivas!..
Redes sociales diapositivas!..Redes sociales diapositivas!..
Redes sociales diapositivas!..Michael
 
Redes Sociales Diapositivas!
Redes Sociales Diapositivas!Redes Sociales Diapositivas!
Redes Sociales Diapositivas!Michael
 

Más de Michael (7)

Redes sociales
Redes socialesRedes sociales
Redes sociales
 
Redes sociales diapositivas!..
Redes sociales diapositivas!..Redes sociales diapositivas!..
Redes sociales diapositivas!..
 
Redes sociales diapositivas!..
Redes sociales diapositivas!..Redes sociales diapositivas!..
Redes sociales diapositivas!..
 
Redes sociales diapositivas!..
Redes sociales diapositivas!..Redes sociales diapositivas!..
Redes sociales diapositivas!..
 
Redes sociales diapositivas!..
Redes sociales diapositivas!..Redes sociales diapositivas!..
Redes sociales diapositivas!..
 
Redes sociales diapositivas!..
Redes sociales diapositivas!..Redes sociales diapositivas!..
Redes sociales diapositivas!..
 
Redes Sociales Diapositivas!
Redes Sociales Diapositivas!Redes Sociales Diapositivas!
Redes Sociales Diapositivas!
 

Último

Los Nueve Principios del Desempeño de la Sostenibilidad
Los Nueve Principios del Desempeño de la SostenibilidadLos Nueve Principios del Desempeño de la Sostenibilidad
Los Nueve Principios del Desempeño de la SostenibilidadJonathanCovena1
 
TRIPTICO-SISTEMA-MUSCULAR. PARA NIÑOS DE PRIMARIA
TRIPTICO-SISTEMA-MUSCULAR. PARA NIÑOS DE PRIMARIATRIPTICO-SISTEMA-MUSCULAR. PARA NIÑOS DE PRIMARIA
TRIPTICO-SISTEMA-MUSCULAR. PARA NIÑOS DE PRIMARIAAbelardoVelaAlbrecht1
 
Plan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPE
Plan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPEPlan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPE
Plan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPELaura Chacón
 
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdfFisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdfcoloncopias5
 
ÉTICA, NATURALEZA Y SOCIEDADES_3RO_3ER TRIMESTRE.pdf
ÉTICA, NATURALEZA Y SOCIEDADES_3RO_3ER TRIMESTRE.pdfÉTICA, NATURALEZA Y SOCIEDADES_3RO_3ER TRIMESTRE.pdf
ÉTICA, NATURALEZA Y SOCIEDADES_3RO_3ER TRIMESTRE.pdfluisantoniocruzcorte1
 
Introducción:Los objetivos de Desarrollo Sostenible
Introducción:Los objetivos de Desarrollo SostenibleIntroducción:Los objetivos de Desarrollo Sostenible
Introducción:Los objetivos de Desarrollo SostenibleJonathanCovena1
 
Tarea 5-Selección de herramientas digitales-Carol Eraso.pdf
Tarea 5-Selección de herramientas digitales-Carol Eraso.pdfTarea 5-Selección de herramientas digitales-Carol Eraso.pdf
Tarea 5-Selección de herramientas digitales-Carol Eraso.pdfCarol Andrea Eraso Guerrero
 
NARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARO
NARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARONARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARO
NARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFAROJosé Luis Palma
 
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptx
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptxPresentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptx
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptxYeseniaRivera50
 
TUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
TUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJOTUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
TUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJOweislaco
 
PPT_Formación integral y educación CRESE (1).pdf
PPT_Formación integral y educación CRESE (1).pdfPPT_Formación integral y educación CRESE (1).pdf
PPT_Formación integral y educación CRESE (1).pdfEDILIAGAMBOA
 
LA OVEJITA QUE VINO A CENAR CUENTO INFANTIL.pdf
LA OVEJITA QUE VINO A CENAR CUENTO INFANTIL.pdfLA OVEJITA QUE VINO A CENAR CUENTO INFANTIL.pdf
LA OVEJITA QUE VINO A CENAR CUENTO INFANTIL.pdfNataliaMalky1
 
La evolucion de la especie humana-primero de secundaria
La evolucion de la especie humana-primero de secundariaLa evolucion de la especie humana-primero de secundaria
La evolucion de la especie humana-primero de secundariamarco carlos cuyo
 
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundial
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundialDía de la Madre Tierra-1.pdf día mundial
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundialpatriciaines1993
 
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdf
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdfMapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdf
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdfvictorbeltuce
 
PINTURA ITALIANA DEL CINQUECENTO (SIGLO XVI).ppt
PINTURA ITALIANA DEL CINQUECENTO (SIGLO XVI).pptPINTURA ITALIANA DEL CINQUECENTO (SIGLO XVI).ppt
PINTURA ITALIANA DEL CINQUECENTO (SIGLO XVI).pptAlberto Rubio
 
CIENCIAS NATURALES 4 TO ambientes .docx
CIENCIAS NATURALES 4 TO  ambientes .docxCIENCIAS NATURALES 4 TO  ambientes .docx
CIENCIAS NATURALES 4 TO ambientes .docxAgustinaNuez21
 
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdfEstrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdfAlfredoRamirez953210
 

Último (20)

Los Nueve Principios del Desempeño de la Sostenibilidad
Los Nueve Principios del Desempeño de la SostenibilidadLos Nueve Principios del Desempeño de la Sostenibilidad
Los Nueve Principios del Desempeño de la Sostenibilidad
 
TRIPTICO-SISTEMA-MUSCULAR. PARA NIÑOS DE PRIMARIA
TRIPTICO-SISTEMA-MUSCULAR. PARA NIÑOS DE PRIMARIATRIPTICO-SISTEMA-MUSCULAR. PARA NIÑOS DE PRIMARIA
TRIPTICO-SISTEMA-MUSCULAR. PARA NIÑOS DE PRIMARIA
 
Plan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPE
Plan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPEPlan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPE
Plan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPE
 
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdfFisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
 
ÉTICA, NATURALEZA Y SOCIEDADES_3RO_3ER TRIMESTRE.pdf
ÉTICA, NATURALEZA Y SOCIEDADES_3RO_3ER TRIMESTRE.pdfÉTICA, NATURALEZA Y SOCIEDADES_3RO_3ER TRIMESTRE.pdf
ÉTICA, NATURALEZA Y SOCIEDADES_3RO_3ER TRIMESTRE.pdf
 
Introducción:Los objetivos de Desarrollo Sostenible
Introducción:Los objetivos de Desarrollo SostenibleIntroducción:Los objetivos de Desarrollo Sostenible
Introducción:Los objetivos de Desarrollo Sostenible
 
DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS .
DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS         .DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS         .
DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS .
 
Tarea 5-Selección de herramientas digitales-Carol Eraso.pdf
Tarea 5-Selección de herramientas digitales-Carol Eraso.pdfTarea 5-Selección de herramientas digitales-Carol Eraso.pdf
Tarea 5-Selección de herramientas digitales-Carol Eraso.pdf
 
NARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARO
NARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARONARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARO
NARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARO
 
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptx
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptxPresentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptx
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptx
 
TUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
TUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJOTUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
TUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
 
PPT_Formación integral y educación CRESE (1).pdf
PPT_Formación integral y educación CRESE (1).pdfPPT_Formación integral y educación CRESE (1).pdf
PPT_Formación integral y educación CRESE (1).pdf
 
LA OVEJITA QUE VINO A CENAR CUENTO INFANTIL.pdf
LA OVEJITA QUE VINO A CENAR CUENTO INFANTIL.pdfLA OVEJITA QUE VINO A CENAR CUENTO INFANTIL.pdf
LA OVEJITA QUE VINO A CENAR CUENTO INFANTIL.pdf
 
La evolucion de la especie humana-primero de secundaria
La evolucion de la especie humana-primero de secundariaLa evolucion de la especie humana-primero de secundaria
La evolucion de la especie humana-primero de secundaria
 
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundial
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundialDía de la Madre Tierra-1.pdf día mundial
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundial
 
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdf
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdfMapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdf
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdf
 
PPTX: La luz brilla en la oscuridad.pptx
PPTX: La luz brilla en la oscuridad.pptxPPTX: La luz brilla en la oscuridad.pptx
PPTX: La luz brilla en la oscuridad.pptx
 
PINTURA ITALIANA DEL CINQUECENTO (SIGLO XVI).ppt
PINTURA ITALIANA DEL CINQUECENTO (SIGLO XVI).pptPINTURA ITALIANA DEL CINQUECENTO (SIGLO XVI).ppt
PINTURA ITALIANA DEL CINQUECENTO (SIGLO XVI).ppt
 
CIENCIAS NATURALES 4 TO ambientes .docx
CIENCIAS NATURALES 4 TO  ambientes .docxCIENCIAS NATURALES 4 TO  ambientes .docx
CIENCIAS NATURALES 4 TO ambientes .docx
 
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdfEstrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
 

1 campoelectrico

  • 1. 1 – CAMPO ELÉCTRICO
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5. Es una magnitud fundamental de la física, responsable de la interacción electromagnética . En el S.I. La unidad de carga es el Culombio (C) que se define como la cantidad de carga que fluye por un punto de un conductor en un segundo cuando la corriente en el mismo es de 1 A. 2. CARGA ELÉCTRICA Submúltiplos del Culombio 1  C = 10 -6 C 1 nC = 10 -9 C 1 mC =10 -3 C
  • 6.
  • 7. 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 . Enunciado de la Ley de Coulomb La fuerza ejercida por una carga puntual sobre otra está dirigida a lo largo de la línea que las une. Es repulsiva si las cargas tienen el mismo signo y atractiva si tienen signos opuestos. La fuerza varía inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa las cargas y es proporcional al valor de cada una de ellas. 3. LEY DE COULOMB
  • 8.
  • 9. Constantes auxiliares Permitividad del V acío (  o ): Se define de forma que  o = 8.85 · 10 -12 C 2 /N m 2 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  =   o. . Siendo  la Constante Dieléctrica del Medio Así ,
  • 10. La interacción entre cargas eléctricas no se produce de manera instantánea. El intermediario de la fuerza mutua que aparece entre dos cargas eléctricas es el Campo Eléctrico . La forma de determinar si en una cierta región del espacio existe un campo eléctrico, consiste en colocar en dicha región una carga de prueba, q o (carga positiva puntual) y comprobar la fuerza que experimenta. 4 . CAMPO ELÉCTRICO. PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN
  • 11. La fuerza eléctrica entre la carga q y la carga de prueba q o es repulsiva, y viene dada por Se define la intensidad de campo eléctrico en un punto como la fuerza por unidad de carga positiva en ese punto. La dirección y sentido del campo eléctrico coincide con el de la fuerza eléctrica. q o Y X Z q
  • 12. PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN I ) Campo eléctrico creado por una distribución discreta de carga en un punto: A la hora de aplicar el principio de superposición debemos tener en cuenta dos casos: En este caso se calcula el campo eléctrico sumando vectorialmente los campos eléctricos creados por cada una de las cargas puntuales en el punto elegido. q 1 q 2 X Z Y q i P
  • 13. II ) Campo eléctrico creado por una distribución continua de carga en un punto: En este caso dividimos la distribución en pequeños elementos diferenciales de carga, dq, de forma que la diferencial de campo eléctrico que crea cada una de ellas es El campo eléctrico total para toda la distribución será dq P Q
  • 14. Dependiendo de la forma de la distribución, se definen las siguientes distribuciones de carga Cálculo del campo eléctrico en cada caso: Lineal Superficial Volumétrica
  • 15. Ejemplo 1: Campo eléctrico sobre el eje de una carga lineal finita.
  • 16. Ejemplo 2: Campo eléctrico fuera del eje de una carga lineal finita.
  • 17. Ejemplo 3: Campo eléctrico creado por una distribución uniforme de carga  en forma de anillo de radio a, en un punto de su eje.
  • 18. Ejemplo 4: Campo eléctrico creado por una distribución uniforme de carga  en forma de disco de radio R, en un punto de su eje.
  • 19.
  • 20. EJEMPLOS DE LÍNEAS DE CAMPO ELÉCTRICO Carga puntual Dos cargas iguales
  • 22. El flujo eléctrico da idea del número de líneas de campo que atraviesa cierta superficie. Si la superficie considerada encierra una carga, el número de líneas que atraviesa dicha superficie será proporcional a la carga neta. Para una superficie cerrada el flujo será negativo si la línea de campo entra y positivo si sale. En general, el flujo neto para una superficie cerrada será 6 . FLUJO ELÉCTRICO
  • 23. Dipolo eléctrico encerrado en una superficie de forma arbitraria
  • 24. Superficie de forma arbitraria que incluye las cargas +2q y –q.
  • 25. Ejemplo 1.- Una carga puntual q está situada en el centro de una superficie esférica de radio R. Calcula el flujo neto de campo eléctrico a través de dicha superficie. El campo eléctrico creado por una carga puntual viene dado por En la superficie de la esfera se cumple que r = R, luego q ds R
  • 26. Para calcular el flujo a través de la superficie esférica, tenemos en cuenta que el campo eléctrico es paralelo al vector superficie en cada punto, por lo tanto El área de una superficie esférica viene dada por S =4  R 2 , luego Flujo total Independiente de R
  • 27. Ejemplo 2.- Supongamos un cilindro de radio R colocado en un campo eléctrico uniforme con su eje paralelo al campo. Calcula el flujo de campo eléctrico a través de la superficie cerrada. El flujo total es la suma de tres términos, dos que corresponden a las bases (b1 y b2) mas el que corresponde a la superficie cilíndrica. En ésta última el flujo es cero ya que los vectores superficie y campo son perpendiculares. Así El flujo sólo es proporcional a la carga que encierra una superficie, no a la forma de dicha superficie.
  • 28. Este teorema da una relación general entre el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada y la carga encerrada por ella. Ya hemos visto que el flujo neto a través de una superficie esférica viene dado por Vamos a comprobar que este flujo es independiente de la forma de la distribución. Sólo depende de la carga que haya en el interior. 7 . TEOREMA DE GAUSS
  • 29. El flujo a través de la superficie esférica es Como el número de líneas que atraviesan las tres superficies es el mismo, se cumple que Por lo tanto el flujo es independiente de la forma de la superficie. q s 1 s 2 s 3 Consideremos varias superficies centradas en una esférica que contiene una carga q. I
  • 30. El flujo a través de una superficie que no encierra carga es nulo. II Supongamos ahora una carga q próxima a una superficie cerrada de forma arbitraria. En este caso el número neto de líneas de campo que atraviesa la superficie es cero (entran el mismo número de líneas que salen), por lo tanto q
  • 31.
  • 32.
  • 33. El flujo eléctrico a través de una superficie cerrada viene dado por Si la superficie cerrada gaussiana cumple las dos condiciones anteriores Por lo tanto S es el área de la superficie gaussiana q int es la carga encerrada en dicha superficie
  • 34. Ejemplo 1: Campo eléctrico próximo a un plano infinito de carga.
  • 35. Ejemplo 2: Campo eléctrico a una distancia r de una carga lineal infinitamente larga de densidad de carga uniforme  .
  • 36. Ejemplo 3: Campo eléctrico debido a una corteza esférica uniformemente cargada.
  • 37. Ejemplo 4: Campo eléctrico debido a una esfera uniformemente cargada.
  • 38. Dipolo eléctrico: Cálculo del campo eléctrico en un punto de la mediatriz de la línea que une ambas cargas. r d d a a   P +q -q Ejemplo