SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 5
Descargar para leer sin conexión
DIFERENCIA DE POTENCIAL (TENSIÓN O VOLTAJE)
En términos prácticos, no es tan importante conocer el potencial eléctrico existente en determinado punto de un
campo, sino cuál es la diferencia de éste entre dos puntos y con ello determinar la la cantidad de trabajo necesario
para mover cargas eléctricas de un punto a otro.
DEFINICIÓN. La diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera A y B es igual al trabajo por unidad de carga
positiva que realizan cargas eléctricas al mover una carga de prueba desde el punto A al B.
En símbolos:
VAB =
La diferencia de potencial también recibe los nombres de voltaje y de tensión. Al igual que el potencial eléctrico, la
diferencia de potencial es una magnitud escalar.
La diferencia de potencial entre dos puntos se puede determinar si se conoce el potencial de cada uno y se
obtiene la diferencia.
Ejemplo: Si el potencial en un punto A es de 110 V y en un punto B es de 60 V, la diferencia de potencial de A a B es:
VAB = VA – VB = 110 V – 60V = 50 V
Si se quiere determinar cuál es el trabajo realizado por el campo eléctrico al mover una carga q desde un punto A a
uno B, tendremos que al despejar al trabajo TAB de la ecuación VAB = se obtiene:
TAB = q VAB = q(VA – VB)
El trabajo realizado por la fuerza eléctrica para que la carga se mueva del punto A al B es independiente de la
trayectoria seguida por la carga durante su desplazamiento. Esto implica que la diferencia de potencial entre dos
puntos de un campo eléctrico “es independiente de la trayectoria de la carga durante su desplazamiento del punto A
al B”.
CAMPO ELÉCTRICO UNIFORME
Un campo eléctrico uniforme se tiene cuando existe un campo constante en magnitud y dirección, como el formado
por dos placas planas y paralelas con cargas de igual magnitud, pero de signo contrario.
Para determinar el potencial se eléctrico se emplea la expresión:
V = Ed
+
+
+
+




q
+
A B
E
d
Si de esta ecuación despejamos E se obtiene:
E =
Esta ecuación nos indica que la intensidad del campo eléctrico, en un lugar determinado, puede ser calculada
mediante la relación existente entre la diferencia de potencial y la distancia al punto considerado.
La ventaja de medir la intensidad del campo eléctrico en función de la diferencia de potencial es que ésta se puede
determinar con el uso de un voltímetro, lo cual no es así de simple si se quiere calcular la fuerza eléctrica recibida por
una carga debida al campo.
Ejemplo1. Una carga de prueba se mueve del punto A al B como se muestra en la figura. Calcular: (a) la diferencia de
potencial VAB, si la distancia del punto A a la carga Q de 4 C es de 20 cm y la distancia del punto B a la
carga Q es de 40 cm, (b) el valor del trabajo realizado por el campo eléctrico de la carga Q al mover la
carga de prueba cuyo valor es de 9 C desde el punto A al B.
Solución.
(a) Para calcular la diferencia de potencial entre los puntos A y B, determinamos primero el potencial en A y
en B.
VA = 1.8 x 105
V
VB = 0.9 x 105
V
Por tanto, la diferencia de potencial VAB es igual a:
VAB = VA  VB = 1.8 x 105
 0.9 x 105
= 0.9 x 105
V
(b) El trabajo realizado por el campo eléctrico de la carga Q para mover del punto A al B a la carga de prueba
q es:
TAB = q VAB = q(VA – VB) = (9 x 109
)(0.9 x 105
) = 8.1 x 104
J
Ejemplo2. Si la diferencia de potencial o voltaje entre dos placas que se encuentran separadas 1 cm es de 500 volts,
calcular: (a) ¿cuánto vale la intensidad del campo eléctrico entre las placas?, (b) si una carga de 2 C se
encontrara entre las placas, ¿qué fuerza eléctrica recibiría?
Solución:
Datos
V = 500 V
d = 1 cm = 0.01 m
q = 2 C = 2 x 106
C
E = ?
F = ?
Q +
q
A

B
(a) E = 50 000 V/m = 5 x 104
V/m = 5 x 104
N/C
(b) De E = se tiene F = qE
Luego, F = (2 x 106
)(5 x 104
) = 10 x 102
N
Ejemplo3. Dos cargas cuyos valores son q1 = 2 C y q2 = 2 C se encuentran a una distancia de 10 cm como se
muestra en la figura. Calcular: (a) ¿cuánto vale el potencial en los puntos A y B?, (b) ¿cuál es la diferencia
de potencial entre los puntos A y B?, (c) ¿cuál es el valor del trabajo que debe realizar el campo eléctrico
para mover una carga de 3 C del punto A al B?
Solución.
(a) El potencial eléctrico en A es:
VA = = 6 x 105
V – 2.57 x 10
5
V
= 3.43 x 105
V
El potencial eléctrico en B es:
VB = = 1.5 x 105
V – 9 x 10
5
V
=  7.5 x 10
5
V
(b) La diferencia de potencial entre los puntos A y B.
VAB = VA  VB = 3.43 x 105
 ( 7.5 x 105
) = 3.43 x 105
V + 7.5 x 105
V = 10. 93 x 105
V
Como el potencial de A es mayor que el de B, el campo eléctrico realiza un trabajo positivo si una carga
positiva se mueve del punto A al B. Pero, si la carga que se mueve del punto A al B es negativa, el trabajo
realizado por el campo es negativo.
(c) Trabajo que realiza el campo eléctrico:
TAB = q VAB = (3 x 106
)(10.93 x 105
) =  3.279 J
Como el trabajo que realiza el campo eléctrico es negativo, para mover la carga de  3 C del punto A al
B, una fuente de energía externa debe suministrar el trabajo de 3.297 J.
Ejemplo3. En la figura se señalan tres puntos diferentes con su respectivo potencial eléctrico. Calcular: (a) el trabajo
total que debe realizar el campo eléctrico al transportar una carga de 5 C del punto A al B y luego del B al
C, (b) si la carga de 5 C pasa directamente del punto A al C, ¿cuánto trabajo realiza el campo eléctrico?, (c)
¿es el mismo trabajo si la carga pasa primero por B y luego llega a C que si de A pasa directamente a C?
+ –• •
q1 q2
A
B
7 cm 2 cm3 cm
B
CA
6 V
12 V9 V
Solución:
(a) TAB = q(VA – VB) = 5 (9 – 6) = 15 J
TBC = q(VB – VC) = 5 (6 – 12) =  30 J
TT = TAB + TBC = 15 J + ( 30 J) =  15 J
(b) TAC = q(VA – VC) = 5 (9 – 12) =  15 J
(c) Como se observa, el trabajo realizado por el campo eléctrico es el mismo si la carga del punto A al B y
luego de B a C que si del punto A pasa directamente a C. Esto confirma que el trabajo realizado por un
campo eléctrico es el mismo, de modo independiente de la trayectoria seguida por ésta.
Es importante señalar que el trabajo realizado para ir del punto A al B es positivo porque la carga positiva
se mueve de un punto de mayor potencial a otro de menor potencial. En cambio, el trabajo realizado
para ir del punto B al C o del A al C es negativo, pues la carga positiva se mueve de un punto de menor
potencial al de mayor potencial.
Ejercicios.
1. Una carga de prueba se mueve del punto A al B como se muestra en la figura. Calcular: (a) la diferencia de
potencial VAB , si la distancia del punto A a la carga Q de 5 C es de 10 cm y la distancia del punto B la carga
es de 20 cm, (b) el valor del trabajo realizado por el campo eléctrico de la carga Q para mover la carga de
prueba q igual a 2 C del punto A al B.
2. Entre dos placas separadas a una distancia de 2 cm existe una diferencia de potencial de 4 x 102 V. Calcular
(a) ¿cuánto vale la intensidad del campo eléctrico entre las placas?, (b) ¿qué fuerza recibirá una carga de 3 C
al encontrarse entre las dos placas?
3. Dos cargas cuyos valores son q1 = 5 C y q2 = 3 C se encuentran a una distancia de 8 cm como se muestra
en la figura. Calcular: (a) ¿cuánto vale el potencial en los puntos A y B?, (b) ¿cuál es la diferencia de potencial
entre los puntos A y B?, (c) ¿cuál es el valor del trabajo que debe realizar el campo eléctrico para mover una
carga de 6 C del punto A al B?
Q +
q
A

B
+ –• •
q1 q2
A
B
6 cm 3 cm2 cm
4. En la figura se señalan tres puntos diferentes con su respectivo potencial eléctrico. (a) Determinar el trabajo
total que debe realizar el campo eléctrico al transportar una carga de 2 C del punto A al B y luego del B al C,
(b) Calcular el trabajo que realiza el campo eléctrico si la carga de 2 C pasa directamente del punto A al C.
(c) Explique por qué el valor del trabajo calculado para el inciso (a) del problema es igual al calculado para el
inciso (b)?
B
CA
15 V
30 V20 V

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Informe de práctico nº 7
Informe de práctico nº 7Informe de práctico nº 7
Informe de práctico nº 7luciamarti94
 
Problemas resueltos-corriente-electrica
Problemas resueltos-corriente-electricaProblemas resueltos-corriente-electrica
Problemas resueltos-corriente-electricaGustavo Torres
 
Potencial electrico clase 6
Potencial electrico clase 6Potencial electrico clase 6
Potencial electrico clase 6Tensor
 
Resistencia y resistividad
Resistencia y resistividadResistencia y resistividad
Resistencia y resistividadnachoHL
 
Lecture 03 potencial electrico
Lecture 03   potencial electricoLecture 03   potencial electrico
Lecture 03 potencial electricoRodolfo Bernal
 
CAPACITORES EN SERIE Y PARALELO - ENERGIA DE UN CAPACITOR CARGADO
CAPACITORES EN SERIE Y PARALELO - ENERGIA DE UN CAPACITOR CARGADOCAPACITORES EN SERIE Y PARALELO - ENERGIA DE UN CAPACITOR CARGADO
CAPACITORES EN SERIE Y PARALELO - ENERGIA DE UN CAPACITOR CARGADOAriana 'Alvarado
 
Campo electrico problemas resueltos (1)
Campo electrico problemas resueltos (1)Campo electrico problemas resueltos (1)
Campo electrico problemas resueltos (1)oam20
 
Potencial eléctrico
Potencial eléctricoPotencial eléctrico
Potencial eléctricoYuri Milachay
 
Problemas resueltos-caida-libre
Problemas resueltos-caida-libreProblemas resueltos-caida-libre
Problemas resueltos-caida-libreGustavo Reina
 
Energia potencial electrica problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
Energia potencial electrica  problemas resueltos-gonzalo revelo pabonEnergia potencial electrica  problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
Energia potencial electrica problemas resueltos-gonzalo revelo pabonGONZALO REVELO PABON . GORETTI
 
Tippens fisica 7e_diapositivas_31a
Tippens fisica 7e_diapositivas_31aTippens fisica 7e_diapositivas_31a
Tippens fisica 7e_diapositivas_31aRobert
 
Cap. 21 zemanski--carga electrica y campo electrico tarea usac
Cap. 21 zemanski--carga electrica y campo electrico  tarea usacCap. 21 zemanski--carga electrica y campo electrico  tarea usac
Cap. 21 zemanski--carga electrica y campo electrico tarea usacELMER ICH
 
Campo+Electrico23
Campo+Electrico23Campo+Electrico23
Campo+Electrico23efren1985
 
Cap 4 fisica serway problemas resueltos
Cap 4 fisica serway problemas resueltosCap 4 fisica serway problemas resueltos
Cap 4 fisica serway problemas resueltosJorge Rojas
 
Seminario de la semana 4 . Potencial eléctrico
Seminario de la semana 4 . Potencial eléctricoSeminario de la semana 4 . Potencial eléctrico
Seminario de la semana 4 . Potencial eléctricoYuri Milachay
 
LEY DE GAUSS: Física C-ESPOL
LEY DE GAUSS: Física C-ESPOLLEY DE GAUSS: Física C-ESPOL
LEY DE GAUSS: Física C-ESPOLESPOL
 
Campo electrico distribuciones continuas de carga clase 4 TE
Campo electrico distribuciones continuas de carga clase 4 TECampo electrico distribuciones continuas de carga clase 4 TE
Campo electrico distribuciones continuas de carga clase 4 TETensor
 

La actualidad más candente (20)

Circuitos con capacitores
Circuitos con capacitoresCircuitos con capacitores
Circuitos con capacitores
 
Informe de práctico nº 7
Informe de práctico nº 7Informe de práctico nº 7
Informe de práctico nº 7
 
Problemas resueltos-corriente-electrica
Problemas resueltos-corriente-electricaProblemas resueltos-corriente-electrica
Problemas resueltos-corriente-electrica
 
Potencial electrico clase 6
Potencial electrico clase 6Potencial electrico clase 6
Potencial electrico clase 6
 
Resistencia y resistividad
Resistencia y resistividadResistencia y resistividad
Resistencia y resistividad
 
Potencial electrico respuestas
Potencial electrico respuestasPotencial electrico respuestas
Potencial electrico respuestas
 
Lecture 03 potencial electrico
Lecture 03   potencial electricoLecture 03   potencial electrico
Lecture 03 potencial electrico
 
CAPACITORES EN SERIE Y PARALELO - ENERGIA DE UN CAPACITOR CARGADO
CAPACITORES EN SERIE Y PARALELO - ENERGIA DE UN CAPACITOR CARGADOCAPACITORES EN SERIE Y PARALELO - ENERGIA DE UN CAPACITOR CARGADO
CAPACITORES EN SERIE Y PARALELO - ENERGIA DE UN CAPACITOR CARGADO
 
Campo electrico problemas resueltos (1)
Campo electrico problemas resueltos (1)Campo electrico problemas resueltos (1)
Campo electrico problemas resueltos (1)
 
Potencial eléctrico
Potencial eléctricoPotencial eléctrico
Potencial eléctrico
 
Problemas resueltos-caida-libre
Problemas resueltos-caida-libreProblemas resueltos-caida-libre
Problemas resueltos-caida-libre
 
Energia potencial electrica problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
Energia potencial electrica  problemas resueltos-gonzalo revelo pabonEnergia potencial electrica  problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
Energia potencial electrica problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
 
Tippens fisica 7e_diapositivas_31a
Tippens fisica 7e_diapositivas_31aTippens fisica 7e_diapositivas_31a
Tippens fisica 7e_diapositivas_31a
 
Cap. 21 zemanski--carga electrica y campo electrico tarea usac
Cap. 21 zemanski--carga electrica y campo electrico  tarea usacCap. 21 zemanski--carga electrica y campo electrico  tarea usac
Cap. 21 zemanski--carga electrica y campo electrico tarea usac
 
Campo+Electrico23
Campo+Electrico23Campo+Electrico23
Campo+Electrico23
 
Cap 4 fisica serway problemas resueltos
Cap 4 fisica serway problemas resueltosCap 4 fisica serway problemas resueltos
Cap 4 fisica serway problemas resueltos
 
Seminario de la semana 4 . Potencial eléctrico
Seminario de la semana 4 . Potencial eléctricoSeminario de la semana 4 . Potencial eléctrico
Seminario de la semana 4 . Potencial eléctrico
 
LEY DE GAUSS: Física C-ESPOL
LEY DE GAUSS: Física C-ESPOLLEY DE GAUSS: Física C-ESPOL
LEY DE GAUSS: Física C-ESPOL
 
Campo electrico distribuciones continuas de carga clase 4 TE
Campo electrico distribuciones continuas de carga clase 4 TECampo electrico distribuciones continuas de carga clase 4 TE
Campo electrico distribuciones continuas de carga clase 4 TE
 
CAMPO ELECTRICO
CAMPO ELECTRICOCAMPO ELECTRICO
CAMPO ELECTRICO
 

Similar a Diferencia de-potencial

Similar a Diferencia de-potencial (20)

guia de fisica colegios mendel
guia de fisica  colegios mendelguia de fisica  colegios mendel
guia de fisica colegios mendel
 
Cuarta sesion dr. faustino maldonado tijerina
Cuarta sesion dr. faustino maldonado tijerinaCuarta sesion dr. faustino maldonado tijerina
Cuarta sesion dr. faustino maldonado tijerina
 
Tema 4: Campo eléctrico
Tema 4: Campo eléctricoTema 4: Campo eléctrico
Tema 4: Campo eléctrico
 
Electricidad y magnetismo ii
Electricidad y magnetismo iiElectricidad y magnetismo ii
Electricidad y magnetismo ii
 
Electricidad y magnetismo
Electricidad y magnetismoElectricidad y magnetismo
Electricidad y magnetismo
 
Potencial eléctrico (1)
Potencial eléctrico (1)Potencial eléctrico (1)
Potencial eléctrico (1)
 
Fis3.2
Fis3.2Fis3.2
Fis3.2
 
Electromagnetismo
ElectromagnetismoElectromagnetismo
Electromagnetismo
 
Tematicas del 3er corte copia
Tematicas del 3er corte   copiaTematicas del 3er corte   copia
Tematicas del 3er corte copia
 
Fisica sem5 2010-i
Fisica sem5 2010-iFisica sem5 2010-i
Fisica sem5 2010-i
 
Fisica iii
Fisica iiiFisica iii
Fisica iii
 
Fisica iii
Fisica iiiFisica iii
Fisica iii
 
Campo electrostático
Campo electrostáticoCampo electrostático
Campo electrostático
 
El campo eléctrico
El campo eléctricoEl campo eléctrico
El campo eléctrico
 
Guía de estudio potencial eléctrico
Guía de estudio potencial eléctricoGuía de estudio potencial eléctrico
Guía de estudio potencial eléctrico
 
Campo Electrico Potencial
Campo Electrico PotencialCampo Electrico Potencial
Campo Electrico Potencial
 
Guía de potencial eléctrico iutajs
Guía de potencial eléctrico iutajsGuía de potencial eléctrico iutajs
Guía de potencial eléctrico iutajs
 
Guía de potencial eléctrico iutajs
Guía de potencial eléctrico iutajsGuía de potencial eléctrico iutajs
Guía de potencial eléctrico iutajs
 
Campos Electromagneticos - Tema 4
Campos Electromagneticos - Tema 4Campos Electromagneticos - Tema 4
Campos Electromagneticos - Tema 4
 
Potencial eléctricoPotencial electrico
Potencial eléctricoPotencial electricoPotencial eléctricoPotencial electrico
Potencial eléctricoPotencial electrico
 

Último

ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdffredyflores58
 
Curso Análisis Fisicoquímico y Microbiológico de Aguas -EAI - SESIÓN 5.pdf
Curso Análisis Fisicoquímico y Microbiológico de Aguas -EAI - SESIÓN 5.pdfCurso Análisis Fisicoquímico y Microbiológico de Aguas -EAI - SESIÓN 5.pdf
Curso Análisis Fisicoquímico y Microbiológico de Aguas -EAI - SESIÓN 5.pdfcesar17lavictoria
 
Presentación electricidad y magnetismo.pptx
Presentación electricidad y magnetismo.pptxPresentación electricidad y magnetismo.pptx
Presentación electricidad y magnetismo.pptxYajairaMartinez30
 
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxPPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxSergioGJimenezMorean
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPJosLuisFrancoCaldern
 
sistema de construcción Drywall semana 7
sistema de construcción Drywall semana 7sistema de construcción Drywall semana 7
sistema de construcción Drywall semana 7luisanthonycarrascos
 
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptMarianoSanchez70
 
Rendimiento-de-Maquinaria y precios unitarios para la construcción de una ma...
Rendimiento-de-Maquinaria y precios unitarios  para la construcción de una ma...Rendimiento-de-Maquinaria y precios unitarios  para la construcción de una ma...
Rendimiento-de-Maquinaria y precios unitarios para la construcción de una ma...RichardRivas28
 
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdfCristhianZetaNima
 
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxProcesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxJuanPablo452634
 
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdfnom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdfDiegoMadrigal21
 
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfPPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfalexquispenieto2
 
Ingeniería de Tránsito. Proyecto Geométrico de calles y carreteras, es el pro...
Ingeniería de Tránsito. Proyecto Geométrico de calles y carreteras, es el pro...Ingeniería de Tránsito. Proyecto Geométrico de calles y carreteras, es el pro...
Ingeniería de Tránsito. Proyecto Geométrico de calles y carreteras, es el pro...wvernetlopez
 
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdfAnthonyTiclia
 
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptx
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptxUnidad 3 Administracion de inventarios.pptx
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptxEverardoRuiz8
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfmatepura
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMarceloQuisbert6
 
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docx
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docxhitos del desarrollo psicomotor en niños.docx
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docxMarcelaArancibiaRojo
 
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civilCLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civilDissneredwinPaivahua
 

Último (20)

ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
 
Curso Análisis Fisicoquímico y Microbiológico de Aguas -EAI - SESIÓN 5.pdf
Curso Análisis Fisicoquímico y Microbiológico de Aguas -EAI - SESIÓN 5.pdfCurso Análisis Fisicoquímico y Microbiológico de Aguas -EAI - SESIÓN 5.pdf
Curso Análisis Fisicoquímico y Microbiológico de Aguas -EAI - SESIÓN 5.pdf
 
Presentación electricidad y magnetismo.pptx
Presentación electricidad y magnetismo.pptxPresentación electricidad y magnetismo.pptx
Presentación electricidad y magnetismo.pptx
 
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxPPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
 
sistema de construcción Drywall semana 7
sistema de construcción Drywall semana 7sistema de construcción Drywall semana 7
sistema de construcción Drywall semana 7
 
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
 
Rendimiento-de-Maquinaria y precios unitarios para la construcción de una ma...
Rendimiento-de-Maquinaria y precios unitarios  para la construcción de una ma...Rendimiento-de-Maquinaria y precios unitarios  para la construcción de una ma...
Rendimiento-de-Maquinaria y precios unitarios para la construcción de una ma...
 
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
 
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxProcesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
 
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdfnom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
 
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfPPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
 
Ingeniería de Tránsito. Proyecto Geométrico de calles y carreteras, es el pro...
Ingeniería de Tránsito. Proyecto Geométrico de calles y carreteras, es el pro...Ingeniería de Tránsito. Proyecto Geométrico de calles y carreteras, es el pro...
Ingeniería de Tránsito. Proyecto Geométrico de calles y carreteras, es el pro...
 
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf
 
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptx
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptxUnidad 3 Administracion de inventarios.pptx
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptx
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principios
 
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdfVALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
 
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docx
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docxhitos del desarrollo psicomotor en niños.docx
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docx
 
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civilCLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
 

Diferencia de-potencial

  • 1. DIFERENCIA DE POTENCIAL (TENSIÓN O VOLTAJE) En términos prácticos, no es tan importante conocer el potencial eléctrico existente en determinado punto de un campo, sino cuál es la diferencia de éste entre dos puntos y con ello determinar la la cantidad de trabajo necesario para mover cargas eléctricas de un punto a otro. DEFINICIÓN. La diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera A y B es igual al trabajo por unidad de carga positiva que realizan cargas eléctricas al mover una carga de prueba desde el punto A al B. En símbolos: VAB = La diferencia de potencial también recibe los nombres de voltaje y de tensión. Al igual que el potencial eléctrico, la diferencia de potencial es una magnitud escalar. La diferencia de potencial entre dos puntos se puede determinar si se conoce el potencial de cada uno y se obtiene la diferencia. Ejemplo: Si el potencial en un punto A es de 110 V y en un punto B es de 60 V, la diferencia de potencial de A a B es: VAB = VA – VB = 110 V – 60V = 50 V Si se quiere determinar cuál es el trabajo realizado por el campo eléctrico al mover una carga q desde un punto A a uno B, tendremos que al despejar al trabajo TAB de la ecuación VAB = se obtiene: TAB = q VAB = q(VA – VB) El trabajo realizado por la fuerza eléctrica para que la carga se mueva del punto A al B es independiente de la trayectoria seguida por la carga durante su desplazamiento. Esto implica que la diferencia de potencial entre dos puntos de un campo eléctrico “es independiente de la trayectoria de la carga durante su desplazamiento del punto A al B”. CAMPO ELÉCTRICO UNIFORME Un campo eléctrico uniforme se tiene cuando existe un campo constante en magnitud y dirección, como el formado por dos placas planas y paralelas con cargas de igual magnitud, pero de signo contrario. Para determinar el potencial se eléctrico se emplea la expresión: V = Ed + + + +     q + A B E d
  • 2. Si de esta ecuación despejamos E se obtiene: E = Esta ecuación nos indica que la intensidad del campo eléctrico, en un lugar determinado, puede ser calculada mediante la relación existente entre la diferencia de potencial y la distancia al punto considerado. La ventaja de medir la intensidad del campo eléctrico en función de la diferencia de potencial es que ésta se puede determinar con el uso de un voltímetro, lo cual no es así de simple si se quiere calcular la fuerza eléctrica recibida por una carga debida al campo. Ejemplo1. Una carga de prueba se mueve del punto A al B como se muestra en la figura. Calcular: (a) la diferencia de potencial VAB, si la distancia del punto A a la carga Q de 4 C es de 20 cm y la distancia del punto B a la carga Q es de 40 cm, (b) el valor del trabajo realizado por el campo eléctrico de la carga Q al mover la carga de prueba cuyo valor es de 9 C desde el punto A al B. Solución. (a) Para calcular la diferencia de potencial entre los puntos A y B, determinamos primero el potencial en A y en B. VA = 1.8 x 105 V VB = 0.9 x 105 V Por tanto, la diferencia de potencial VAB es igual a: VAB = VA  VB = 1.8 x 105  0.9 x 105 = 0.9 x 105 V (b) El trabajo realizado por el campo eléctrico de la carga Q para mover del punto A al B a la carga de prueba q es: TAB = q VAB = q(VA – VB) = (9 x 109 )(0.9 x 105 ) = 8.1 x 104 J Ejemplo2. Si la diferencia de potencial o voltaje entre dos placas que se encuentran separadas 1 cm es de 500 volts, calcular: (a) ¿cuánto vale la intensidad del campo eléctrico entre las placas?, (b) si una carga de 2 C se encontrara entre las placas, ¿qué fuerza eléctrica recibiría? Solución: Datos V = 500 V d = 1 cm = 0.01 m q = 2 C = 2 x 106 C E = ? F = ? Q + q A  B (a) E = 50 000 V/m = 5 x 104 V/m = 5 x 104 N/C (b) De E = se tiene F = qE Luego, F = (2 x 106 )(5 x 104 ) = 10 x 102 N
  • 3. Ejemplo3. Dos cargas cuyos valores son q1 = 2 C y q2 = 2 C se encuentran a una distancia de 10 cm como se muestra en la figura. Calcular: (a) ¿cuánto vale el potencial en los puntos A y B?, (b) ¿cuál es la diferencia de potencial entre los puntos A y B?, (c) ¿cuál es el valor del trabajo que debe realizar el campo eléctrico para mover una carga de 3 C del punto A al B? Solución. (a) El potencial eléctrico en A es: VA = = 6 x 105 V – 2.57 x 10 5 V = 3.43 x 105 V El potencial eléctrico en B es: VB = = 1.5 x 105 V – 9 x 10 5 V =  7.5 x 10 5 V (b) La diferencia de potencial entre los puntos A y B. VAB = VA  VB = 3.43 x 105  ( 7.5 x 105 ) = 3.43 x 105 V + 7.5 x 105 V = 10. 93 x 105 V Como el potencial de A es mayor que el de B, el campo eléctrico realiza un trabajo positivo si una carga positiva se mueve del punto A al B. Pero, si la carga que se mueve del punto A al B es negativa, el trabajo realizado por el campo es negativo. (c) Trabajo que realiza el campo eléctrico: TAB = q VAB = (3 x 106 )(10.93 x 105 ) =  3.279 J Como el trabajo que realiza el campo eléctrico es negativo, para mover la carga de  3 C del punto A al B, una fuente de energía externa debe suministrar el trabajo de 3.297 J. Ejemplo3. En la figura se señalan tres puntos diferentes con su respectivo potencial eléctrico. Calcular: (a) el trabajo total que debe realizar el campo eléctrico al transportar una carga de 5 C del punto A al B y luego del B al C, (b) si la carga de 5 C pasa directamente del punto A al C, ¿cuánto trabajo realiza el campo eléctrico?, (c) ¿es el mismo trabajo si la carga pasa primero por B y luego llega a C que si de A pasa directamente a C? + –• • q1 q2 A B 7 cm 2 cm3 cm B CA 6 V 12 V9 V
  • 4. Solución: (a) TAB = q(VA – VB) = 5 (9 – 6) = 15 J TBC = q(VB – VC) = 5 (6 – 12) =  30 J TT = TAB + TBC = 15 J + ( 30 J) =  15 J (b) TAC = q(VA – VC) = 5 (9 – 12) =  15 J (c) Como se observa, el trabajo realizado por el campo eléctrico es el mismo si la carga del punto A al B y luego de B a C que si del punto A pasa directamente a C. Esto confirma que el trabajo realizado por un campo eléctrico es el mismo, de modo independiente de la trayectoria seguida por ésta. Es importante señalar que el trabajo realizado para ir del punto A al B es positivo porque la carga positiva se mueve de un punto de mayor potencial a otro de menor potencial. En cambio, el trabajo realizado para ir del punto B al C o del A al C es negativo, pues la carga positiva se mueve de un punto de menor potencial al de mayor potencial. Ejercicios. 1. Una carga de prueba se mueve del punto A al B como se muestra en la figura. Calcular: (a) la diferencia de potencial VAB , si la distancia del punto A a la carga Q de 5 C es de 10 cm y la distancia del punto B la carga es de 20 cm, (b) el valor del trabajo realizado por el campo eléctrico de la carga Q para mover la carga de prueba q igual a 2 C del punto A al B. 2. Entre dos placas separadas a una distancia de 2 cm existe una diferencia de potencial de 4 x 102 V. Calcular (a) ¿cuánto vale la intensidad del campo eléctrico entre las placas?, (b) ¿qué fuerza recibirá una carga de 3 C al encontrarse entre las dos placas? 3. Dos cargas cuyos valores son q1 = 5 C y q2 = 3 C se encuentran a una distancia de 8 cm como se muestra en la figura. Calcular: (a) ¿cuánto vale el potencial en los puntos A y B?, (b) ¿cuál es la diferencia de potencial entre los puntos A y B?, (c) ¿cuál es el valor del trabajo que debe realizar el campo eléctrico para mover una carga de 6 C del punto A al B? Q + q A  B + –• • q1 q2 A B 6 cm 3 cm2 cm
  • 5. 4. En la figura se señalan tres puntos diferentes con su respectivo potencial eléctrico. (a) Determinar el trabajo total que debe realizar el campo eléctrico al transportar una carga de 2 C del punto A al B y luego del B al C, (b) Calcular el trabajo que realiza el campo eléctrico si la carga de 2 C pasa directamente del punto A al C. (c) Explique por qué el valor del trabajo calculado para el inciso (a) del problema es igual al calculado para el inciso (b)? B CA 15 V 30 V20 V