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CONCLUSIÓN: en la parte A el campo es
constante y está dado por la gráfica v=f(t),
observándose q las líneas equipotenciales son
paralelas entre sí y con respecto a las placas. En
la parte B se puede ver que el potencialdentro del
anillo es constante, siendo el campo resultante
igual a 0. Fuera de este anillo el campo está dado
por la función: 𝐸 = − ∫ 𝑣( 𝑥) 𝑑𝑥.
y = 7x + 10.935
R² = 0.3575
y = -14.9ln(x) - 30.737
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v
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Potencial electrico
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  • 2. Series1 Series2 Series3 Series4 Series5 0 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 V (x,y) zona entre placas Gráfico de zonas entre conductores 8-10 6-8 4-6 2-4 0-2 y = -103.65x + 17.002 R² = 0.998 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0.05 0.1 0.15 0.2 V (V) x (m) Gráfico de Módulo de Campo en zona de los conductores Series1 Linear (Series1)
  • 3. 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0 9.32 9.31 8.8 7.56 5.46 3.18 2.01 0.02 10.13 10.21 10.57 9.16 6 2.23 0 0.04 10.71 11.41 11.22 11.24 6.88 3.38 1 0.06 10.99 10.73 7.6 8.28 6.54 3.51 1.33 0.08 7.74 7.97 9.11 7.75 5.9 3.52 1.52 0.1 9.16 8.77 7.99 6.87 5.3 3.36 0 0.12 8.44 7.94 7.2 6.12 4.76 3.3 1.74 Series1 Series3 Series5 Series7 0 5 10 15 1 2 3 4 5 6 7 v ( v ) x(m) potencial electrico 10-15 5-10 0-5
  • 4. CONCLUSIÓN: en la parte A el campo es constante y está dado por la gráfica v=f(t), observándose q las líneas equipotenciales son paralelas entre sí y con respecto a las placas. En la parte B se puede ver que el potencialdentro del anillo es constante, siendo el campo resultante igual a 0. Fuera de este anillo el campo está dado por la función: 𝐸 = − ∫ 𝑣( 𝑥) 𝑑𝑥. y = 7x + 10.935 R² = 0.3575 y = -14.9ln(x) - 30.737 R² = 0.999 0 2 4 6 8 10 12 0 0.05 0.1 0.15 v ( v ) x Potencial electrico 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 Series2 Series3