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POTENCIAL ELECTRICO
 La fuerza eléctrica es una fuerza conservativa, es decir, se le puede
asociar una energía potencial
 Para levantar un cuerpo, en contra del
campo gravitacional, se debe realizar un
trabajo, este trabajo se acumula como
Energía potencial gravitacional
 Lo mismo ocurre en el caso eléctrico: Al mover una carga en
contra de un campo eléctrico
ENERGIA POTENCIAL ELECTRICA (U)
 Energía que posee una carga en virtud de posición en un campo
eléctrico
 Es igual al trabajo realizado por un agente externo contra las
fuerzas eléctricas para llevar una carga +q desde el infinito hasta
esa distancia
 Como toda forma de energía, la energía potencial eléctrica se mide
en Joule
CARGAS DE IGUAL SIGNO CARGAS DE SIGNO OPUESTO
Se requiere trabajo motor para
acercar la carga de prueba  la
energía potencial eléctrica es
positiva
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acercar la carga de prueba  la
energía potencial eléctrica es
negativa
POTENCIAL ELECTRICO (V)
POTENCIAL ELECTRICO (V)
 Que el potencial en un punto sea de 12 V significa que existiran12 J
de energía por cada Coulomb de carga que se ubique en dicho punto
 El potencial eléctrico es una magnitud escalar
 Es posible determinar el valor Potencial eléctrico para cualquier
posición dentro de un campo eléctrico
 El potencial eléctrico a una
distancia “r” de una carga
generadora se puede obtener
de la siguiente forma:
 Por lo tanto, obtenemos
ANALIZANDO
 Se confirma que el potencial eléctrico es independiente de la
carga de prueba
 La importancia del potencial eléctrico, es que permite asignarle un
valor a cualquier punto de un campo eléctrico
 Se puede hablar de potenciales eléctricos en distintos lugares de
un campo eléctrico, haya o no haya cargas que ocupen esos
lugares
Si la carga Q es
positiva
Su potencial es
positivo
Alto Potencial
Si la carga Q es
negativa
Su potencial es
negativo
Bajo potencial
POTENCIAL RESULTANTE
 Se determina el potencial generado por cada carga: V1, V2 y V3
 Luego, se suman algebraicamente todos los potenciales
FLUJO DE CARGAS
 Analogía:
FLUJO DE CARGAS
 En el caso de las cargas eléctricas
 Para mantener la diferencia de potencial constante, entre los
extremos de un conductor se recurre a dispositivos como pilas,
baterías, generadores
 De esta forma, se mantiene un flujo de cargas (corriente
eléctrica) constante
 La diferencia de potencial entrega la energía necesaria para
desplazar a los electrones dentro de un circuito
 El agua fluye en el tubo debido
a la diferencia de presión en los
extremos
 La misión de la bomba es
mantener esta diferencia de
presiones
 La carga eléctrica fluye en un
conductor cuando los extremos
de este están conectados a
puntos a diferente presión
eléctrica (voltaje)
 La misión de la pila es mantener
la diferencia de potencial
 También se tiene diferencia de potencia ddp en los
siguientes casos:
EJEMPLO
Una esfera de 10 cm de radio posee una carga positiva de 6 μC, se
conecta con otra esfera de 5 cm de radio, mediante un conductor.
Determina la carga de cada esfera luego del equilibrio
EJERCICIOS
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cada esfera
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Se define la diferencia de potencial eléctrico (ddp):
 Al ubicar una carga en un campo eléctrico, la fuerza eléctrica
realizara trabajo sobre ella, transfiriéndole energía
 La diferencia de potencial es una medida de cuanta energía puede
adquirir una carga en cierta situación
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LAMINAS PARALELAS CON CARGA OPUESTA
En el espacio que separa las placas se forma un
campo eléctrico uniforme, dirigido desde la placa
positiva hacia la placa negativa
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uniforme
OBSERVACIONES
 De la expresión anterior obtenemos
 Anteriormente se dijo que la unidad de
medida para el campo eléctrico era (N/C).
Pero esta expresión nos dice que también se
puede utilizar (Volt/metro)
 Además como el campo eléctrico es
constante, esto implica que la
diferencia de potencial y la distancia
son directamente proporcionales.
 Manteniendo la distancia constante; mientras mayor sea la
intensidad del campo eléctrico, mayor será la diferencia de
potencial entre las placas  V=Ed
CAPACIDAD ELECTRICA (C)
 Se define la capacidad eléctrica de un conductor, como la razón
constante que existe entre su carga eléctrica y el potencial que
adquiere con ella
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Campo electrico

  • 1. POTENCIAL ELECTRICO  La fuerza eléctrica es una fuerza conservativa, es decir, se le puede asociar una energía potencial  Para levantar un cuerpo, en contra del campo gravitacional, se debe realizar un trabajo, este trabajo se acumula como Energía potencial gravitacional
  • 2.  Lo mismo ocurre en el caso eléctrico: Al mover una carga en contra de un campo eléctrico
  • 3. ENERGIA POTENCIAL ELECTRICA (U)  Energía que posee una carga en virtud de posición en un campo eléctrico  Es igual al trabajo realizado por un agente externo contra las fuerzas eléctricas para llevar una carga +q desde el infinito hasta esa distancia  Como toda forma de energía, la energía potencial eléctrica se mide en Joule
  • 4. CARGAS DE IGUAL SIGNO CARGAS DE SIGNO OPUESTO Se requiere trabajo motor para acercar la carga de prueba  la energía potencial eléctrica es positiva Se requiere trabajo resistivo para a acercar la carga de prueba  la energía potencial eléctrica es negativa
  • 6. POTENCIAL ELECTRICO (V)  Que el potencial en un punto sea de 12 V significa que existiran12 J de energía por cada Coulomb de carga que se ubique en dicho punto  El potencial eléctrico es una magnitud escalar
  • 7.  Es posible determinar el valor Potencial eléctrico para cualquier posición dentro de un campo eléctrico  El potencial eléctrico a una distancia “r” de una carga generadora se puede obtener de la siguiente forma:  Por lo tanto, obtenemos
  • 8. ANALIZANDO  Se confirma que el potencial eléctrico es independiente de la carga de prueba  La importancia del potencial eléctrico, es que permite asignarle un valor a cualquier punto de un campo eléctrico  Se puede hablar de potenciales eléctricos en distintos lugares de un campo eléctrico, haya o no haya cargas que ocupen esos lugares Si la carga Q es positiva Su potencial es positivo Alto Potencial Si la carga Q es negativa Su potencial es negativo Bajo potencial
  • 9. POTENCIAL RESULTANTE  Se determina el potencial generado por cada carga: V1, V2 y V3  Luego, se suman algebraicamente todos los potenciales
  • 10. FLUJO DE CARGAS  Analogía:
  • 11. FLUJO DE CARGAS  En el caso de las cargas eléctricas
  • 12.  Para mantener la diferencia de potencial constante, entre los extremos de un conductor se recurre a dispositivos como pilas, baterías, generadores  De esta forma, se mantiene un flujo de cargas (corriente eléctrica) constante  La diferencia de potencial entrega la energía necesaria para desplazar a los electrones dentro de un circuito
  • 13.  El agua fluye en el tubo debido a la diferencia de presión en los extremos  La misión de la bomba es mantener esta diferencia de presiones  La carga eléctrica fluye en un conductor cuando los extremos de este están conectados a puntos a diferente presión eléctrica (voltaje)  La misión de la pila es mantener la diferencia de potencial
  • 14.  También se tiene diferencia de potencia ddp en los siguientes casos:
  • 15. EJEMPLO Una esfera de 10 cm de radio posee una carga positiva de 6 μC, se conecta con otra esfera de 5 cm de radio, mediante un conductor. Determina la carga de cada esfera luego del equilibrio
  • 16. EJERCICIOS 1.- Se contactaron ambas esferas de la figura. Determina hacia donde fluyen las cargas y con cuanta carga queda esfera 2.- Si ambas esferas tuvieran el mismo radio ¿Con cuanta carga quedará cada esfera 3.- Determina el potencial resultante en P
  • 17. Se define la diferencia de potencial eléctrico (ddp):  Al ubicar una carga en un campo eléctrico, la fuerza eléctrica realizara trabajo sobre ella, transfiriéndole energía  La diferencia de potencial es una medida de cuanta energía puede adquirir una carga en cierta situación
  • 18. DIFERENCIA DE POTENCIAL ENTRE DOS LAMINAS PARALELAS CON CARGA OPUESTA En el espacio que separa las placas se forma un campo eléctrico uniforme, dirigido desde la placa positiva hacia la placa negativa
  • 19. Calculo de la diferencia de potencial eléctrico en un campo eléctrico uniforme
  • 20. OBSERVACIONES  De la expresión anterior obtenemos  Anteriormente se dijo que la unidad de medida para el campo eléctrico era (N/C). Pero esta expresión nos dice que también se puede utilizar (Volt/metro)  Además como el campo eléctrico es constante, esto implica que la diferencia de potencial y la distancia son directamente proporcionales.  Manteniendo la distancia constante; mientras mayor sea la intensidad del campo eléctrico, mayor será la diferencia de potencial entre las placas  V=Ed
  • 21. CAPACIDAD ELECTRICA (C)  Se define la capacidad eléctrica de un conductor, como la razón constante que existe entre su carga eléctrica y el potencial que adquiere con ella  Es una propiedad, propia de cada cuerpo y tiene relación con la capacidad para almacenar carga eléctrica de un conductor UNIDADES: SUBMULTIPLOS: