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Electricidad magnetismo y optica

    Campo electrico y ley de coulom
Denimos el campo electrico como aquella region del
espacio en la que cualquier carga
situada en un punto de dicha region experimenta una
accion o fuerza electrica.
������ El campo electrico, introducido por primera vez
por Faraday en la primera mitad del siglo
XIX, constituye frente a la ley de Coulomb una forma
nueva de describir la interaccion
entre dos cargas electricas en reposo:
la ley de Coulomb es una ley de accion a distancia,
como la ley de la gravitacion universal
de Newton para la interaccion gravitatoria entre dos
masas puntuales:
Según la ley de Coulomb, cuando tenemos una cierta
carga puntual q, y situamos otra carga puntual q0 a
una cierta distancia r de la primera, la carga q0
experimentara de forma instantanea y a distancia una
fuerza que, segun la ley de Coulomb, es proporcional al
producto de las cargas e inversamente proporcional al
cuadrado de la distancia que las separa.
usando el concepto de campo,
la interaccion entre dos cargas electricas se
describe de una forma muy distinta:
de acuerdo con esta interpretacion, la carga q
da lugar a una alteracion (o cambio) en las
propiedades del espacio que la rodea, de
modo que cualquier carga q0 situada en un
punto de dicha region experimenta una
accion electrica.
Dicho de otro modo, la carga q produce
algo en el espacio que la rodea, y este
algo actua sobre cualquier carga situada
en un punto de dicho espacio,
produciendo la fuerza que actua sobre
dicha carga.
Este espacio, dotado de una propiedad
nueva debido a la carga q,
es lo que hemos denominado campo
electrico.
El campo electrico tiene su origen en cargas
electricas (cargas puntuales, distribuciones
continuas de carga o todas ellas al mismo
tiempo).
 Las cargas que dan lugar a un campo
electrico dado suelen recibir el nombre de
cargas fuente.
El concepto de campo fue introducido, como
hemos dicho antes, por primera vez por
Faraday para describir las interacciones
electricas.
 En la actualidad, desempe~na un papel
fundamental en la Fsica: todas las
interacciones conocidas se describen en
terminos del concepto de campo.
Lneas de Campo Electrico
������ Faraday introdujo el concepto de lneas de campo
electrico o lneas de fuerza como
ayuda para visualizar la estructura del campo electrico
asociado a una distribucion de
cargas.
������ Una lnea de campo electrico o lnea de fuerza se dene
como una lnea imaginaria
dibujada de tal manera que su direccion y sentido en
cualquier punto es la direccion y
sentido del campo electrico en dicho punto. Por tanto,
las lneas de campo electrico son
tangentes en cada punto al campo electrico en dicho
punto.
Propiedades: las lneas de campo dan informacion no
solo sobre la direccion y sentido
del campo electrico, sino tambien acerca de su
magnitud. Las propiedades fundamentales
de las lneas de campo, que ademas pueden
considerarse como las reglas basicas para
trazar las lneas de campo asociadas a un cierto sistema
de cargas, se pueden resumir del
siguiente modo:
1. Las lneas de campo electrico comienzan en las cargas
positivas (o en el innito),
y terminan en las cargas negativas (o en el innito). Es por ello
que decimos que
las cargas positivas constituyen las fuentes de las lneas de
campo, y las cargas
negativas los sumideros de las lneas de campo electrico.
.
2. La magnitud del campo electrico en un punto es
proporcional a la densidad de lneas
de campo en dicho punto. Por densidad de lneas de
campo en un punto se
entiende el numero de lneas de campo que pasan por
unidad de area a traves de
una supercie perpendicular a las lneas de campo en
dicho punto. De este modo, la
magnitud de E sera grande aquellas regiones en que
las lneas de campo esten muy
proximas entre s, y peque~na en donde las lneas de
campo esten separadas.
En la gura 4 se muestran a modo de ejemplo las lneas
de campo correspondientes a
conguraciones sencillas de carga: una carga puntual
positiva, una carga puntual negativa,
dos cargas iguales pero de signo opuesto separadas una
cierta distancia (es decir, un
dipolo), dos cargas iguales positivas separadas una
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Campo electrico y faraday

  • 1. Electricidad magnetismo y optica Campo electrico y ley de coulom
  • 2. Denimos el campo electrico como aquella region del espacio en la que cualquier carga situada en un punto de dicha region experimenta una accion o fuerza electrica. ������ El campo electrico, introducido por primera vez por Faraday en la primera mitad del siglo XIX, constituye frente a la ley de Coulomb una forma nueva de describir la interaccion entre dos cargas electricas en reposo:
  • 3. la ley de Coulomb es una ley de accion a distancia, como la ley de la gravitacion universal de Newton para la interaccion gravitatoria entre dos masas puntuales: Según la ley de Coulomb, cuando tenemos una cierta carga puntual q, y situamos otra carga puntual q0 a una cierta distancia r de la primera, la carga q0 experimentara de forma instantanea y a distancia una fuerza que, segun la ley de Coulomb, es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.
  • 4. usando el concepto de campo, la interaccion entre dos cargas electricas se describe de una forma muy distinta: de acuerdo con esta interpretacion, la carga q da lugar a una alteracion (o cambio) en las propiedades del espacio que la rodea, de modo que cualquier carga q0 situada en un punto de dicha region experimenta una accion electrica.
  • 5. Dicho de otro modo, la carga q produce algo en el espacio que la rodea, y este algo actua sobre cualquier carga situada en un punto de dicho espacio, produciendo la fuerza que actua sobre dicha carga. Este espacio, dotado de una propiedad nueva debido a la carga q, es lo que hemos denominado campo electrico.
  • 6. El campo electrico tiene su origen en cargas electricas (cargas puntuales, distribuciones continuas de carga o todas ellas al mismo tiempo). Las cargas que dan lugar a un campo electrico dado suelen recibir el nombre de cargas fuente.
  • 7. El concepto de campo fue introducido, como hemos dicho antes, por primera vez por Faraday para describir las interacciones electricas. En la actualidad, desempe~na un papel fundamental en la Fsica: todas las interacciones conocidas se describen en terminos del concepto de campo.
  • 8. Lneas de Campo Electrico ������ Faraday introdujo el concepto de lneas de campo electrico o lneas de fuerza como ayuda para visualizar la estructura del campo electrico asociado a una distribucion de cargas. ������ Una lnea de campo electrico o lnea de fuerza se dene como una lnea imaginaria dibujada de tal manera que su direccion y sentido en cualquier punto es la direccion y sentido del campo electrico en dicho punto. Por tanto, las lneas de campo electrico son tangentes en cada punto al campo electrico en dicho punto.
  • 9. Propiedades: las lneas de campo dan informacion no solo sobre la direccion y sentido del campo electrico, sino tambien acerca de su magnitud. Las propiedades fundamentales de las lneas de campo, que ademas pueden considerarse como las reglas basicas para trazar las lneas de campo asociadas a un cierto sistema de cargas, se pueden resumir del siguiente modo:
  • 10. 1. Las lneas de campo electrico comienzan en las cargas positivas (o en el innito), y terminan en las cargas negativas (o en el innito). Es por ello que decimos que las cargas positivas constituyen las fuentes de las lneas de campo, y las cargas negativas los sumideros de las lneas de campo electrico.
  • 11. . 2. La magnitud del campo electrico en un punto es proporcional a la densidad de lneas de campo en dicho punto. Por densidad de lneas de campo en un punto se entiende el numero de lneas de campo que pasan por unidad de area a traves de una supercie perpendicular a las lneas de campo en dicho punto. De este modo, la magnitud de E sera grande aquellas regiones en que las lneas de campo esten muy proximas entre s, y peque~na en donde las lneas de campo esten separadas.
  • 12. En la gura 4 se muestran a modo de ejemplo las lneas de campo correspondientes a conguraciones sencillas de carga: una carga puntual positiva, una carga puntual negativa, dos cargas iguales pero de signo opuesto separadas una cierta distancia (es decir, un dipolo), dos cargas iguales positivas separadas una peque~na distancia, y un sistema formado por una carga positiva de valor 2q y una carga negativa ������q separadas una peque~na distancia.