SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 24
Integrantes:
 Jaqueline Guzmán Piñeiro
 Kassandra Hernández Castro
 Estefanía Martínez Espinosa
 Magda Morales Saldaña
 Mariana Ramírez Cabrera
 Diana Rodríguez Silva
La electricidad ha llegado ha a
formar parte importante de
nuestra vida , tanto que no
podemos prescindir mucho
tiempo sin ella. Por ello es
necesario conocer como se
produce…
 Es un gran complejo generador de energía
  eléctrica, las toberas de la caldera
  (termoeléctricas) son alimentadas con algún
  combustible (carbón, gas, petróleo, etc.); la
  combustión de estos materiales calienta
  agua, que se convierte en vapor y después el
  vapor, al ser expulsado por tuberías a gran
  presión, impulsa unas turbinas que, a su
  vez, accionan grandes generadores , donde la
  energía mecánica es transformada en energía
  eléctrica.
 Esta sirve para alimentar
  ciudades, fabricas, maquinaria, etc.
 En el proceso de la producción de la
  electricidad de la hidroeléctricas existe una
  relación estrecha entre la gravedad y la
  energía. Dicha relación se da en función de la
  cantidad de trabajo que puede generar el agua
  en la turbinas al caer desde cierta altura, por lo
  que esta cantidad dependerá de la altura de la
  caída y la cantidad de agua que caiga. A esta
  energía se le llama energía potencial.
Energía Potencial.




      Entonces, el trabajo esta dado por:

Trabajo = Peso agua/ altura de caída
 Es decir, que la energía potencial es el resultado
  de el trabajo que realizara el agua al caer de cierta
  altura:

                    EP = T
 La cantidad de energía producida por el
  movimiento de las turbinas será mayor cuanto
  mayor sea la cantidad de agua y la velocidad de su
  caída.
 Si una carga eléctrica se somete a un campo eléctrico
  provocado por dos placas, como se muestra en la
  siguiente imagen:




 La fuerza qE que actúa hacia abajo sobre la carga, para
  moverla de A hacia B recorriendo una distancia d, es
  energía potencial que se puede expresar
  matemáticamente como se muestra acentuación:
Ep = qEd
 Donde Ep es la energía potencial, q es la carga que se
  mueve entre las dos placas, E el campo electrico entre
  placas y d la distancia que recorrerá la partícula.

 Siempre que una carga positiva se mueva en contra de
  el campo eléctrico, la energía potencial se
  incrementara, e inversamente, si una carga negativa se
  mueve en contra del campo eléctrico, la energía
  potencial disminuye.
Ejemplo 2.5



    Formula
    Eᴘ qEd
      =
Continuación 2.5

Ahora bien, ya vimos que el trabajo realizado contra el campo eléctrico es
equivalente al incremento de la energía potencial, por lo que la ecuación
siguiente representa la energía potencial con respecto al infinito.
                                Ep=KQq/r

Donde:
Ep = energía potencial
Q y q = cargas separadas
r = Distancia entre las cargas

Lo que significa que la energía potencial del sistema en un punto es igual
al trabajo realizado en contra las fuerzas eléctricas para llevar la carga q
desde el infinito hasta ese punto.
Ejemplo 2.6
Potencial
Potencial (V) entre dos puntos es el trabajo que se requiere, por
una unidad de carga, realizado en contra de las fuerzas
eléctricas para desplazar una carga positiva +q de un punto a
otro. La expresión matemática usada para calcular el potencial
es:
                            V =Ep/q
Ejemplo 2.7 de potencial
 ¿Cuánto potencial será necesario aplicar para llevar una carga de 4 nC
 hasta un punto que se encuentra a 25 cm?




NOTA: como recordadas, la letra “n” representa el prefijo
nano, cuya equivalencia en notación científica es 10ˉ⁹.

Para resolver este tipo de problemas debemos considerar lo
siguiente:

1. El potencial es positivo o negativo según se deba a una
carga positiva o negativa, respectivamente.
2. La energia potencial negativa indica que cuando se vayan a
 sepatrar las cargas, el trabajo sera en contra del campo electrico.

 Cuando exista un conjunto de cargas (fig. 30), el potencial sera
 igual a la suma algebraica de las potencias de cadauna de ellas.
 Esto nos lleva a concluir que los potenciales son cantidades
 escalares y no vectoriales.




Cuando trabajamos con cantidades escalares y deseamos realizar algunos
cálculos debemos tomar en cuenta que
Potencial en un punto de un
  campo eléctrico

Es la razón de la energía de
  potencial de una
carga de prueba que
  colocada en el punto con
respecto al valor de la carga .
Diferencia de potencial

La diferencia de potencial entre dos puntos es el
trabajo por unidad de carga positiva que realizan las
fuerzas eléctricas al mover una carga desde el punto
de mayor potencial al de menor potencial.
La unidad mas común para medir la diferencia de
potencial es el volt, nombre que se le da en honor al
físico italiano Volta.
Es el trabajo por unidad de carga realizado en
        contra de las fuerzas eléctricas al traer un carga
        +q dese el infinito a dicho punto.

        Potencial = energía potencial de la carga = Fr = Er
                         Carga de prueba             q¹


Donde :                                                       V= Er = Kq
                                                                       r
V= voltaje o potencia (v)
E= intensidad del campo eléctrico (N/C)
R= distancia (m)
K= constante de coulomb
q= carga eléctrica (c)
Gráficamente :
                        E


                                 +q
                           E                          E
                                                 r
                                                     A
                                      E
                                                      VA= Er = Kq
                                                                r
Potencial eléctrico en un punto situado a una distancia r de una carga el
potencia es una cantidad escalar, ya que, la energía potencial es escalar.
V= trabajo = Ergio = J = 1 volt
                     carga coulomb c

                   V= trabajo = Ergio
                       carga     u.e.c


El volt o voltio , recibe este nombre en honor al físico
italiano
Alessandro Volta inventor de la pila voltaica ( primera pila
eléctrica ) y se define como :
El potencial de un campo
 Se define en términos de una carga positiva .
  Esto es que el potencial será negativo en un
  punto en el espacio que rodea una carga
  Negativa.
Potencial Eléctrico


              Es la razón de la energía de potencial de una
             carga de prueba que colocada en el punto con
                       respecto al valor de la carga .


               Voltaje: Es el trabajo por unidad de carga
                               realizado en
               contra de las fuerzas eléctricas al traer un
                carga +q dese el infinito a dicho punto.

                                     Potencial = energía potencial de la carga = Fr = Er
    El potencial es una                               Carga de prueba             q¹
    cantidad a escalar
                                      V= Er = Kq
                                              r


V= trabajo = Ergio = J = 1 volt
        carga coulomb c                   Voltio: Es el potencial en un
                                          punto de un campo eléctrico
     V= trabajo = Ergio
         carga     u.e.c
El potencial eléctrico: Es la razón de la
        energía de potencial de una
carga de prueba que colocada en el punto
    con respecto al valor de la carga. Las
  unidades que se utilizan para medir este
  potencial son el Ergio sobre el coulomb y
      como resultantes quedan los volt.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Energia potencial electrica
Energia potencial electricaEnergia potencial electrica
Energia potencial electricaMarauxi Mendoza
 
Diferencias de potencial en un campo electrico uniforme formulas
Diferencias de potencial en un campo electrico uniforme formulas Diferencias de potencial en un campo electrico uniforme formulas
Diferencias de potencial en un campo electrico uniforme formulas Jonathan Barranco
 
Capítulo II de Física II - Campo Eléctrico - Definitivo
Capítulo II de Física II - Campo Eléctrico - DefinitivoCapítulo II de Física II - Campo Eléctrico - Definitivo
Capítulo II de Física II - Campo Eléctrico - Definitivoguestf39ed9c1
 
Calculo de la capacitancia
Calculo de la capacitanciaCalculo de la capacitancia
Calculo de la capacitanciaVictor Vega
 
Calculo de la capacitancia
Calculo de la capacitanciaCalculo de la capacitancia
Calculo de la capacitanciaChuy' Irastorza
 
Potencial electrico clase 6
Potencial electrico clase 6Potencial electrico clase 6
Potencial electrico clase 6Tensor
 
Informe carga eléctrica y ley de coulomb Física
Informe  carga eléctrica y ley de coulomb FísicaInforme  carga eléctrica y ley de coulomb Física
Informe carga eléctrica y ley de coulomb FísicaWinno Dominguez
 
electricidad y magnetismo ejercicios resueltos Capitulo 2
electricidad y magnetismo  ejercicios resueltos  Capitulo 2electricidad y magnetismo  ejercicios resueltos  Capitulo 2
electricidad y magnetismo ejercicios resueltos Capitulo 2J Alexander A Cabrera
 
Fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente
Fuerza magnética sobre un conductor que transporta corrienteFuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente
Fuerza magnética sobre un conductor que transporta corrienteMatilde Techeira
 
Física ii (electricidad) clase 03
Física ii (electricidad)   clase 03Física ii (electricidad)   clase 03
Física ii (electricidad) clase 03qrerock
 
Diapositivas de campo electrico
Diapositivas de campo electricoDiapositivas de campo electrico
Diapositivas de campo electricoremi2013
 
Resolucion problemas de campo electrico
Resolucion problemas de campo electricoResolucion problemas de campo electrico
Resolucion problemas de campo electricoJosé Miranda
 
Campo electrico problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
Campo electrico   problemas resueltos-gonzalo revelo pabonCampo electrico   problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
Campo electrico problemas resueltos-gonzalo revelo pabonGONZALO REVELO PABON . GORETTI
 
Energia de un capacitor cargado
Energia de un capacitor cargadoEnergia de un capacitor cargado
Energia de un capacitor cargadoari-jafar
 
Potencial eléctrico (1)
Potencial eléctrico (1)Potencial eléctrico (1)
Potencial eléctrico (1)Daniel Villota
 
Corriente electrica y_resistencia_7445
Corriente electrica y_resistencia_7445Corriente electrica y_resistencia_7445
Corriente electrica y_resistencia_7445Alfredo Loayza Guzmán
 

La actualidad más candente (20)

Energia potencial electrica
Energia potencial electricaEnergia potencial electrica
Energia potencial electrica
 
Capacitores
CapacitoresCapacitores
Capacitores
 
Diferencias de potencial en un campo electrico uniforme formulas
Diferencias de potencial en un campo electrico uniforme formulas Diferencias de potencial en un campo electrico uniforme formulas
Diferencias de potencial en un campo electrico uniforme formulas
 
Capítulo II de Física II - Campo Eléctrico - Definitivo
Capítulo II de Física II - Campo Eléctrico - DefinitivoCapítulo II de Física II - Campo Eléctrico - Definitivo
Capítulo II de Física II - Campo Eléctrico - Definitivo
 
Electroestatica
ElectroestaticaElectroestatica
Electroestatica
 
Calculo de la capacitancia
Calculo de la capacitanciaCalculo de la capacitancia
Calculo de la capacitancia
 
Calculo de la capacitancia
Calculo de la capacitanciaCalculo de la capacitancia
Calculo de la capacitancia
 
Potencial electrico clase 6
Potencial electrico clase 6Potencial electrico clase 6
Potencial electrico clase 6
 
Informe carga eléctrica y ley de coulomb Física
Informe  carga eléctrica y ley de coulomb FísicaInforme  carga eléctrica y ley de coulomb Física
Informe carga eléctrica y ley de coulomb Física
 
electricidad y magnetismo ejercicios resueltos Capitulo 2
electricidad y magnetismo  ejercicios resueltos  Capitulo 2electricidad y magnetismo  ejercicios resueltos  Capitulo 2
electricidad y magnetismo ejercicios resueltos Capitulo 2
 
Campo electrico
Campo electricoCampo electrico
Campo electrico
 
Fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente
Fuerza magnética sobre un conductor que transporta corrienteFuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente
Fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente
 
Potencial electrico respuestas
Potencial electrico respuestasPotencial electrico respuestas
Potencial electrico respuestas
 
Física ii (electricidad) clase 03
Física ii (electricidad)   clase 03Física ii (electricidad)   clase 03
Física ii (electricidad) clase 03
 
Diapositivas de campo electrico
Diapositivas de campo electricoDiapositivas de campo electrico
Diapositivas de campo electrico
 
Resolucion problemas de campo electrico
Resolucion problemas de campo electricoResolucion problemas de campo electrico
Resolucion problemas de campo electrico
 
Campo electrico problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
Campo electrico   problemas resueltos-gonzalo revelo pabonCampo electrico   problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
Campo electrico problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
 
Energia de un capacitor cargado
Energia de un capacitor cargadoEnergia de un capacitor cargado
Energia de un capacitor cargado
 
Potencial eléctrico (1)
Potencial eléctrico (1)Potencial eléctrico (1)
Potencial eléctrico (1)
 
Corriente electrica y_resistencia_7445
Corriente electrica y_resistencia_7445Corriente electrica y_resistencia_7445
Corriente electrica y_resistencia_7445
 

Destacado

World Class Benchmarking: Vista Land & Lifescapes Incorporated (VLL PM)
World Class Benchmarking: Vista Land & Lifescapes Incorporated (VLL PM)World Class Benchmarking: Vista Land & Lifescapes Incorporated (VLL PM)
World Class Benchmarking: Vista Land & Lifescapes Incorporated (VLL PM)Andrew Stotz, PhD, CFA
 
Problemario Física, Ley Coulomb, Gauss, Potencial Electrico
Problemario Física, Ley Coulomb, Gauss, Potencial ElectricoProblemario Física, Ley Coulomb, Gauss, Potencial Electrico
Problemario Física, Ley Coulomb, Gauss, Potencial ElectricoAmy Avalos Guillen
 
Lecture 03 potencial electrico
Lecture 03   potencial electricoLecture 03   potencial electrico
Lecture 03 potencial electricoRodolfo Bernal
 
Electricidad
ElectricidadElectricidad
Electricidadhujiol
 
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serwayProblemas resueltos-cap-23-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serwayjoaquings
 
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
 
Cambio de unidades
Cambio de unidadesCambio de unidades
Cambio de unidadesAida Ivars
 
Problemas sobre de física ii ley de coulomb campo electrico
Problemas sobre de física ii ley de coulomb campo electricoProblemas sobre de física ii ley de coulomb campo electrico
Problemas sobre de física ii ley de coulomb campo electricoJulio Barreto Garcia
 

Destacado (9)

World Class Benchmarking: Vista Land & Lifescapes Incorporated (VLL PM)
World Class Benchmarking: Vista Land & Lifescapes Incorporated (VLL PM)World Class Benchmarking: Vista Land & Lifescapes Incorporated (VLL PM)
World Class Benchmarking: Vista Land & Lifescapes Incorporated (VLL PM)
 
Problemario Física, Ley Coulomb, Gauss, Potencial Electrico
Problemario Física, Ley Coulomb, Gauss, Potencial ElectricoProblemario Física, Ley Coulomb, Gauss, Potencial Electrico
Problemario Física, Ley Coulomb, Gauss, Potencial Electrico
 
Lecture 03 potencial electrico
Lecture 03   potencial electricoLecture 03   potencial electrico
Lecture 03 potencial electrico
 
Electricidad
ElectricidadElectricidad
Electricidad
 
POTENCIAL ELECTRICO
POTENCIAL ELECTRICOPOTENCIAL ELECTRICO
POTENCIAL ELECTRICO
 
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serwayProblemas resueltos-cap-23-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serway
 
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
 
Cambio de unidades
Cambio de unidadesCambio de unidades
Cambio de unidades
 
Problemas sobre de física ii ley de coulomb campo electrico
Problemas sobre de física ii ley de coulomb campo electricoProblemas sobre de física ii ley de coulomb campo electrico
Problemas sobre de física ii ley de coulomb campo electrico
 

Similar a Fisica potencial elec (1)

Campo y potencial
Campo y potencialCampo y potencial
Campo y potencialpowerpollo
 
Campo y potencial( actualizada 3 )
Campo y potencial( actualizada 3 )Campo y potencial( actualizada 3 )
Campo y potencial( actualizada 3 )powerpollo
 
Energia potencial electrica
Energia potencial electricaEnergia potencial electrica
Energia potencial electricaJhonny Morloy
 
Intensidad de campo electrico
Intensidad de campo electrico Intensidad de campo electrico
Intensidad de campo electrico karlaSosa12
 
Potencial eléctrico
Potencial eléctricoPotencial eléctrico
Potencial eléctricogaby carolina
 
Campo y potencial eléctrico
Campo y potencial eléctricoCampo y potencial eléctrico
Campo y potencial eléctricoPepeGamez
 
Campoelectrostatico2
Campoelectrostatico2Campoelectrostatico2
Campoelectrostatico2lunaclara123
 
Energía potencial eléctrica, Potencial eléctrico, Cálculo del potencial a par...
Energía potencial eléctrica, Potencial eléctrico, Cálculo del potencial a par...Energía potencial eléctrica, Potencial eléctrico, Cálculo del potencial a par...
Energía potencial eléctrica, Potencial eléctrico, Cálculo del potencial a par...MariannN1
 
Potencial eléctrico
Potencial eléctricoPotencial eléctrico
Potencial eléctricoArii Zaleta
 
Potencial eléctrico
Potencial eléctricoPotencial eléctrico
Potencial eléctricoArii Zaleta
 

Similar a Fisica potencial elec (1) (20)

Campo y potencial
Campo y potencialCampo y potencial
Campo y potencial
 
Campo y potencial( actualizada 3 )
Campo y potencial( actualizada 3 )Campo y potencial( actualizada 3 )
Campo y potencial( actualizada 3 )
 
Presentacion de fisica
Presentacion de fisicaPresentacion de fisica
Presentacion de fisica
 
Presentacion de fisica
Presentacion de fisicaPresentacion de fisica
Presentacion de fisica
 
Potencial electrico
Potencial electricoPotencial electrico
Potencial electrico
 
Potencial electrico
Potencial electricoPotencial electrico
Potencial electrico
 
Potencial electrico
Potencial electricoPotencial electrico
Potencial electrico
 
Energia potencial electrica
Energia potencial electricaEnergia potencial electrica
Energia potencial electrica
 
Paula Acosta
Paula AcostaPaula Acosta
Paula Acosta
 
Intensidad de campo electrico
Intensidad de campo electrico Intensidad de campo electrico
Intensidad de campo electrico
 
Potencial eléctrico
Potencial eléctricoPotencial eléctrico
Potencial eléctrico
 
Potencial eléctrico
Potencial eléctricoPotencial eléctrico
Potencial eléctrico
 
Campo y potencial eléctrico
Campo y potencial eléctricoCampo y potencial eléctrico
Campo y potencial eléctrico
 
Campoelectrostatico2
Campoelectrostatico2Campoelectrostatico2
Campoelectrostatico2
 
Energía potencial eléctrica, Potencial eléctrico, Cálculo del potencial a par...
Energía potencial eléctrica, Potencial eléctrico, Cálculo del potencial a par...Energía potencial eléctrica, Potencial eléctrico, Cálculo del potencial a par...
Energía potencial eléctrica, Potencial eléctrico, Cálculo del potencial a par...
 
Campoelectrostatico
CampoelectrostaticoCampoelectrostatico
Campoelectrostatico
 
PRESENTACIÓN DE FÍSICA 2
PRESENTACIÓN DE FÍSICA 2PRESENTACIÓN DE FÍSICA 2
PRESENTACIÓN DE FÍSICA 2
 
CAMPO ELECTRICO
CAMPO ELECTRICOCAMPO ELECTRICO
CAMPO ELECTRICO
 
Potencial eléctrico
Potencial eléctricoPotencial eléctrico
Potencial eléctrico
 
Potencial eléctrico
Potencial eléctricoPotencial eléctrico
Potencial eléctrico
 

Fisica potencial elec (1)

  • 1. Integrantes:  Jaqueline Guzmán Piñeiro  Kassandra Hernández Castro  Estefanía Martínez Espinosa  Magda Morales Saldaña  Mariana Ramírez Cabrera  Diana Rodríguez Silva
  • 2. La electricidad ha llegado ha a formar parte importante de nuestra vida , tanto que no podemos prescindir mucho tiempo sin ella. Por ello es necesario conocer como se produce…
  • 3.  Es un gran complejo generador de energía eléctrica, las toberas de la caldera (termoeléctricas) son alimentadas con algún combustible (carbón, gas, petróleo, etc.); la combustión de estos materiales calienta agua, que se convierte en vapor y después el vapor, al ser expulsado por tuberías a gran presión, impulsa unas turbinas que, a su vez, accionan grandes generadores , donde la energía mecánica es transformada en energía eléctrica.
  • 4.  Esta sirve para alimentar ciudades, fabricas, maquinaria, etc.
  • 5.  En el proceso de la producción de la electricidad de la hidroeléctricas existe una relación estrecha entre la gravedad y la energía. Dicha relación se da en función de la cantidad de trabajo que puede generar el agua en la turbinas al caer desde cierta altura, por lo que esta cantidad dependerá de la altura de la caída y la cantidad de agua que caiga. A esta energía se le llama energía potencial.
  • 6. Energía Potencial. Entonces, el trabajo esta dado por: Trabajo = Peso agua/ altura de caída
  • 7.  Es decir, que la energía potencial es el resultado de el trabajo que realizara el agua al caer de cierta altura: EP = T  La cantidad de energía producida por el movimiento de las turbinas será mayor cuanto mayor sea la cantidad de agua y la velocidad de su caída.
  • 8.  Si una carga eléctrica se somete a un campo eléctrico provocado por dos placas, como se muestra en la siguiente imagen:  La fuerza qE que actúa hacia abajo sobre la carga, para moverla de A hacia B recorriendo una distancia d, es energía potencial que se puede expresar matemáticamente como se muestra acentuación:
  • 9. Ep = qEd  Donde Ep es la energía potencial, q es la carga que se mueve entre las dos placas, E el campo electrico entre placas y d la distancia que recorrerá la partícula.  Siempre que una carga positiva se mueva en contra de el campo eléctrico, la energía potencial se incrementara, e inversamente, si una carga negativa se mueve en contra del campo eléctrico, la energía potencial disminuye.
  • 10. Ejemplo 2.5 Formula Eᴘ qEd =
  • 11. Continuación 2.5 Ahora bien, ya vimos que el trabajo realizado contra el campo eléctrico es equivalente al incremento de la energía potencial, por lo que la ecuación siguiente representa la energía potencial con respecto al infinito. Ep=KQq/r Donde: Ep = energía potencial Q y q = cargas separadas r = Distancia entre las cargas Lo que significa que la energía potencial del sistema en un punto es igual al trabajo realizado en contra las fuerzas eléctricas para llevar la carga q desde el infinito hasta ese punto.
  • 13. Potencial Potencial (V) entre dos puntos es el trabajo que se requiere, por una unidad de carga, realizado en contra de las fuerzas eléctricas para desplazar una carga positiva +q de un punto a otro. La expresión matemática usada para calcular el potencial es: V =Ep/q
  • 14. Ejemplo 2.7 de potencial ¿Cuánto potencial será necesario aplicar para llevar una carga de 4 nC hasta un punto que se encuentra a 25 cm? NOTA: como recordadas, la letra “n” representa el prefijo nano, cuya equivalencia en notación científica es 10ˉ⁹. Para resolver este tipo de problemas debemos considerar lo siguiente: 1. El potencial es positivo o negativo según se deba a una carga positiva o negativa, respectivamente.
  • 15. 2. La energia potencial negativa indica que cuando se vayan a sepatrar las cargas, el trabajo sera en contra del campo electrico. Cuando exista un conjunto de cargas (fig. 30), el potencial sera igual a la suma algebraica de las potencias de cadauna de ellas. Esto nos lleva a concluir que los potenciales son cantidades escalares y no vectoriales. Cuando trabajamos con cantidades escalares y deseamos realizar algunos cálculos debemos tomar en cuenta que
  • 16. Potencial en un punto de un campo eléctrico Es la razón de la energía de potencial de una carga de prueba que colocada en el punto con respecto al valor de la carga .
  • 17. Diferencia de potencial La diferencia de potencial entre dos puntos es el trabajo por unidad de carga positiva que realizan las fuerzas eléctricas al mover una carga desde el punto de mayor potencial al de menor potencial. La unidad mas común para medir la diferencia de potencial es el volt, nombre que se le da en honor al físico italiano Volta.
  • 18. Es el trabajo por unidad de carga realizado en contra de las fuerzas eléctricas al traer un carga +q dese el infinito a dicho punto. Potencial = energía potencial de la carga = Fr = Er Carga de prueba q¹ Donde : V= Er = Kq r V= voltaje o potencia (v) E= intensidad del campo eléctrico (N/C) R= distancia (m) K= constante de coulomb q= carga eléctrica (c)
  • 19. Gráficamente : E +q E E r A E VA= Er = Kq r Potencial eléctrico en un punto situado a una distancia r de una carga el potencia es una cantidad escalar, ya que, la energía potencial es escalar.
  • 20. V= trabajo = Ergio = J = 1 volt carga coulomb c V= trabajo = Ergio carga u.e.c El volt o voltio , recibe este nombre en honor al físico italiano Alessandro Volta inventor de la pila voltaica ( primera pila eléctrica ) y se define como :
  • 21.
  • 22. El potencial de un campo  Se define en términos de una carga positiva . Esto es que el potencial será negativo en un punto en el espacio que rodea una carga Negativa.
  • 23. Potencial Eléctrico Es la razón de la energía de potencial de una carga de prueba que colocada en el punto con respecto al valor de la carga . Voltaje: Es el trabajo por unidad de carga realizado en contra de las fuerzas eléctricas al traer un carga +q dese el infinito a dicho punto. Potencial = energía potencial de la carga = Fr = Er El potencial es una Carga de prueba q¹ cantidad a escalar V= Er = Kq r V= trabajo = Ergio = J = 1 volt carga coulomb c Voltio: Es el potencial en un punto de un campo eléctrico V= trabajo = Ergio carga u.e.c
  • 24. El potencial eléctrico: Es la razón de la energía de potencial de una carga de prueba que colocada en el punto con respecto al valor de la carga. Las unidades que se utilizan para medir este potencial son el Ergio sobre el coulomb y como resultantes quedan los volt.