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Electricidad Introducción COLEGIO  LA  GIROUETTE Rafael Cautivo Sánchez
¿Qué es la electricidad? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
El    (Elektron) ,[object Object],Elektron Seda Atracción de pequeños cuerpos Después de ser frotado
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El Modelo Atómico ,[object Object],Nube de electrones (-) Núcleo (+) ...De momento podemos olvidarlo.
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Fuerza eléctrica y la distancia. r F F F r
Conductores y Aisladores Cuerpo al cual se le colocan cargas en la zona que se indica +  +  +  +  + Posibles comporta-miento + + + + + + + + + + + Las cargas permanecen en el lugar en que se las coloco Las cargas se distribuyen en la periferia de todo el cuerpo. Nombre: AISLADOR CONDUCTOR
Conductor electrizado ,[object Object],+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
[object Object],[object Object],[object Object],Conductores y Aisladores (Conceptos Relativos) Aisladores o malos conductores Conductores Semi conductores Gomas  Al, Cu,  Au Cerámica, H 2 O Silicio, Selenio, Germanio
[object Object],Conductores y Aisladores (Conceptos Relativos)
Conductores y Aisladores (Conceptos Relativos) + H 2 O
Conductores y Aisladores (Conceptos Relativos) H 2 O NaCl +
Electrización por contacto. Cuerpos  Conductores:  A , electrizado y  B  Neutro. +  +  +  +  + +  +  +  +  +  + +  A B Parte de las cargas que posee inicialmente  A , pasan al cuerpo  B  durante el contacto. Contacto y separación +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + A B
[object Object],Electrización por contacto. Contacto y separación +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + A B
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Conexión a Tierra Sea un cuerpo  A  electrizado y  B  neutro e infinitamente grande en relación al primero. Ambos conductores. Antes del contacto Después del contacto +  +  +  +  +  + A A B B
Conexión a Tierra  (Importancia) Enchufe domiciliario La “Dirección General de Servicios Eléctricos” fiscaliza la conexión a Tierra. (Es una Ley) Seguridad para las personas Rojo (Fase) Verde Blanco o negro
Conexión a Tierra  (Propósito) En los artefactos con caja metálica, la conexión a tierra debe estar conectada a la caja.
Conexión a Tierra  (Propósito)
[object Object],Conexión a Tierra  (Propósito)
Inducción y Polarización 1º Escena:  Un cuerpo conductor Neutro 2º Escena:  Se aproxima un cuerpo electrizado: + + + (Inductor) (Inducido) (Acción  a  distancia) (Separación  de  las  cargas) Sin llegar a tocarlo.
Atracción entre un cuerpo electrizado y uno neutro. Cuerpo electrizado (Inductor) Cuerpo Neutro (polarizado) A Fuerza que  A  aplica sobre las cargas negativas. Fuerza que  A  aplica sobre las cargan positivas, Fuerza total sobre el cuerpo neutro +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + - - - - - - +  +  +  +  +  +
Electrifican por Inducción. 1º  Escena . Hay un cuerpo conductor neutro. 2º  Escena . Se aproxima por la izquierda un cuerpo electrizado (inductor).El cuerpo se polariza 3º  Escena . Se conecta y desconecta a Tierra el cuerpo (por la derecha)  4º  Escena . Se retira el cuerpo inductor. El cuerpo inicial queda electrizado.
Algunos Experimentos ,[object Object],Vidrio, plástico PVC, aluminio, etc Al acercar un objeto electrizado se produce una notoria torsión en la varilla que cuelga.  + + + + + + + + + + + + Hilo de seda
El Electroscopio (En estado neutro) Tambor (metal) Eje de Giro Soporte (metal) Aislante
El Electroscopio (En estado electrizado) Soporte Aislante
El Electroscopio (Inducción)
El Electroscopio (Contacto)
El Electroscopio (Contacto)
Estudio cuantitativo de la Electricidad ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1 Carga eléctrica (q, Q) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
2 Igualdad de carga eléctrica ,[object Object],q q q A q B F A F B Si F A  = F B , entonces q A  = q B . En general, Si F A  = n F B , entonces, q A  = n q B . q A   =  q B Si ambas producen, en  igualdad de condiciones , los mismos efectos sobre una tercera carga  q .
2 ¿De qué factores depende la fuerza entre dos cuerpos electrizados? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
a) ¿Cómo depende de la cantidad de carga? q A q B 2q A 3q A mq A q B 2q B nq B F 2F 6F mnF Es decir, lógicamente se deduce que, las fuerzas eléctricas son directamente proporcionales al producto de las cargas; es decir  F e  =  K 1 q A q B   ( K 1  es una constante de proporcionalidad)
b) ¿Cómo depende de la distancia? Para responder a esto la lógica no es suficiente: se requiere de un experimento.  Coulomb  realizó algo como: F e ángulo   F g r Como podemos conocer  F g   = mg  y  medir    , conocemos  F e  tg   F e F g
El Experimento de Coulomb Al medir La fuerza eléctrica ( F e ) entre las cargas cuando se encuentran a distintas distancias ( r ), encontramos que ella es inversamente proporcional al cuadrado de dicha distancia; es decir: F e  = K 2 r 2 1 K 2  es una constante de proporcionalidad. Nótese que, si la distancia entre dos cargas aumenta al doble o al triple, entonces la fuerza eléctrica entre ellas se reduce a la cuarta y a la novena parte respectivamente.
La Ley de Coulomb ,[object Object],F e  =  K 1   q A q B F e  =  K 2 r 2 1 Se puede resumir en una sola expresión: La cual es conocida como  ley de Coulomb . K e  es una constante ( constante eléctrica ) cuyo valor depende del medio en que se encuentren las cargas q A  y q B F e  =  K e q A q B r 2
Comparación entre las Fuerzas  Eléctricas y Gravitacionales. ,[object Object],[object Object],F g  =  G m A m B r 2 ,[object Object],[object Object],[object Object],F e  =  K e q A q B r 2
Unidad de carga eléctrica (Cb) ,[object Object],Vacío 1 metro 1 Cb 1 Cb 9x10 9  N 9x10 9  N Problema histórico
Valor de la Constante Eléctrica ,[object Object],K e   =  F e  r 2 q A  q B Reemplazando en ella los datos anteriores (definición de Cb), tenemos que, en el  vacío : K e   =  9 x 10 9   Nm 2 Cb 2
Algunos datos importantes: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Algunos problemas: ,[object Object],[object Object],Evidentemente la  fuerza gravitacional  y la  eléctrica  que actúan sobre el cuerpo (que designaremos por B), deben ser iguales pero con sentidos opuestos; luego:  A B r mg = K e q A  q B r 2
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Concepto de Campo Eléctrico
[object Object],Concepto de Campo Sala de clases Estufa Puerta 70º C 60º C 50º C 40º C 30º C 20º C Líneas de Campo de temperaturas Termómetro P
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Concepto de Campo P 40ºC
[object Object],Concepto de Campo Río o corriente de agua En cada punto el agua se mueve con una velocidad específica (dirección y módulo)
[object Object],Concepto de Campo Todos los puntos de la sala de clases tienen la propiedad de que masas colocadas en ellos experimentan la misma aceleración; es decir: g = Cont. Sala de clases Este Campo gravitacional depende del planeta en que se encuentre la sala de clases.
[object Object],Concepto de Campo g = G M  r 2  La intensidad de campo; g, depende de  M  y  r . Tierra
Concepto de Campo Eléctrico ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],E = F q 0 +
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Concepto de Campo Eléctrico
Concepto de Campo Eléctrico ,[object Object],[object Object],P
Concepto de Campo Eléctrico ,[object Object],[object Object],P q 0 +  = 0.1 Cb
Concepto de Campo Eléctrico ,[object Object],[object Object],P F e   = 120 N q 0 +  = 0.1 Cb E = F q 0 +
Concepto de Campo Eléctrico ,[object Object],P q 0 +  = 0.1 Cb E   = 1200 N/Cb
[object Object],[object Object],Concepto de Campo Eléctrico P E   = 1200 N/Cb + Q
[object Object],[object Object],Concepto de Campo Eléctrico P E   = 1200 N/Cb - Q + Q
[object Object],[object Object],Concepto de Campo Eléctrico P E   = 1200 N/Cb - Q + Q + Q
Líneas de Campo Eléctrico ,[object Object],[object Object],[object Object]
Campo Eléctrico  (para una carga puntual Q + ) ,[object Object],Q + q 0 +
[object Object],Campo Eléctrico  (para una carga puntual Q - ) Q - q 0 +
[object Object],Campo Eléctrico  (para una carga puntual Q) r Q q 0 + q 0 F e q 0 = K e Q  r 2 E  = K e Q  r 2 F e  = K e Q q 0 r 2
[object Object],Campo Eléctrico  (para un par de carga  Q 1 , Q 2 )
[object Object],Campo Eléctrico  (para un par de carga  Q 1 , Q 2 )
¿Qué puede decirse de las cargas?
¿Qué puede decirse de las cargas?
Potencial Eléctrico (V) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],V = 0 P q 0
Potencial Eléctrico (V) ,[object Object],12 Volts 220 Volts 1,5 Volts + +

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  • 2.
  • 3.
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  • 6. Modelo en imágenes. Cuerpo neutro Cuerpo positivo Cuerpo negativo Cargas Representación Cuerpo NEUTRO y Cuerpo ELECTRIZADO
  • 9. Electrización por frotación Cuerpos Neutros Frotación Cuerpos Electrizados
  • 10. Electrización por frotación Frotación con los dedos Experimento con teflón
  • 11. Cargas Positivas y Negativas Cuerpos Neutros Frotación Cuerpos Electrizados VIDRIO SEDA Definición VIDRIO SEDA
  • 12. Fuerza eléctrica y la distancia. r F F F r
  • 13. Conductores y Aisladores Cuerpo al cual se le colocan cargas en la zona que se indica + + + + + Posibles comporta-miento + + + + + + + + + + + Las cargas permanecen en el lugar en que se las coloco Las cargas se distribuyen en la periferia de todo el cuerpo. Nombre: AISLADOR CONDUCTOR
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17. Conductores y Aisladores (Conceptos Relativos) + H 2 O
  • 18. Conductores y Aisladores (Conceptos Relativos) H 2 O NaCl +
  • 19. Electrización por contacto. Cuerpos Conductores: A , electrizado y B Neutro. + + + + + + + + + + + + A B Parte de las cargas que posee inicialmente A , pasan al cuerpo B durante el contacto. Contacto y separación + + + + + + + + + + + + A B
  • 20.
  • 21.
  • 22. Conexión a Tierra Sea un cuerpo A electrizado y B neutro e infinitamente grande en relación al primero. Ambos conductores. Antes del contacto Después del contacto + + + + + + A A B B
  • 23. Conexión a Tierra (Importancia) Enchufe domiciliario La “Dirección General de Servicios Eléctricos” fiscaliza la conexión a Tierra. (Es una Ley) Seguridad para las personas Rojo (Fase) Verde Blanco o negro
  • 24. Conexión a Tierra (Propósito) En los artefactos con caja metálica, la conexión a tierra debe estar conectada a la caja.
  • 25. Conexión a Tierra (Propósito)
  • 26.
  • 27. Inducción y Polarización 1º Escena: Un cuerpo conductor Neutro 2º Escena: Se aproxima un cuerpo electrizado: + + + (Inductor) (Inducido) (Acción a distancia) (Separación de las cargas) Sin llegar a tocarlo.
  • 28. Atracción entre un cuerpo electrizado y uno neutro. Cuerpo electrizado (Inductor) Cuerpo Neutro (polarizado) A Fuerza que A aplica sobre las cargas negativas. Fuerza que A aplica sobre las cargan positivas, Fuerza total sobre el cuerpo neutro + + + + + + + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  • 29. Electrifican por Inducción. 1º Escena . Hay un cuerpo conductor neutro. 2º Escena . Se aproxima por la izquierda un cuerpo electrizado (inductor).El cuerpo se polariza 3º Escena . Se conecta y desconecta a Tierra el cuerpo (por la derecha) 4º Escena . Se retira el cuerpo inductor. El cuerpo inicial queda electrizado.
  • 30.
  • 31. El Electroscopio (En estado neutro) Tambor (metal) Eje de Giro Soporte (metal) Aislante
  • 32. El Electroscopio (En estado electrizado) Soporte Aislante
  • 36.
  • 37.
  • 38.
  • 39.
  • 40. a) ¿Cómo depende de la cantidad de carga? q A q B 2q A 3q A mq A q B 2q B nq B F 2F 6F mnF Es decir, lógicamente se deduce que, las fuerzas eléctricas son directamente proporcionales al producto de las cargas; es decir F e = K 1 q A q B ( K 1 es una constante de proporcionalidad)
  • 41. b) ¿Cómo depende de la distancia? Para responder a esto la lógica no es suficiente: se requiere de un experimento. Coulomb realizó algo como: F e ángulo  F g r Como podemos conocer F g = mg y medir  , conocemos F e  tg  F e F g
  • 42. El Experimento de Coulomb Al medir La fuerza eléctrica ( F e ) entre las cargas cuando se encuentran a distintas distancias ( r ), encontramos que ella es inversamente proporcional al cuadrado de dicha distancia; es decir: F e = K 2 r 2 1 K 2 es una constante de proporcionalidad. Nótese que, si la distancia entre dos cargas aumenta al doble o al triple, entonces la fuerza eléctrica entre ellas se reduce a la cuarta y a la novena parte respectivamente.
  • 43.
  • 44.
  • 45.
  • 46.
  • 47.
  • 48.
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  • 50.
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  • 70. ¿Qué puede decirse de las cargas?
  • 71. ¿Qué puede decirse de las cargas?
  • 72.
  • 73.