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DOCUMENTO DE TRABAJO
E N S A Y O
QUÉ ES
Es un escrito en prosa, generalmente breve, que expone con profundidad, madurez y sensibilidad, una interpretación personal sobre
cualquier tema. Por tanto, no es un resumen, ni una síntesis, ni una exposición de las ideas de un autor. En todo ensayo se parte de la
selección del tema, que puede ser elegido entre todos los temas tratados en el módulo. El tema seleccionado deberá conducir a lograr un
equilibrio entre lo puramente narrativo o descriptivo, y la labor de análisis. Un tema amplio no permite lograr, por lo general, un trabajo
apropiado. Es importante delimitarlo para lograr un análisis profundo y evitar la dispersión. A partir del tema, se establece un problema, que
por lo general se formula en términos de una pregunta. A veces se parte de un supuesto o hipótesis que sirve de orientación en el desarrollo
del ensayo. La estructura del ensayo estará determinada por los elementos que se deben tratar para resolver el interrogante planteado: los
presupuestos que se deben aportar para responder el problema o el supuesto, y los contenidos pertinentes para el desarrollo del tema.
CARACTERÍSTICAS
a) Agilidad y brevedad: Sencillez productiva con capacidad de comunicar en forma directa. No es necesario incluir fórmulas, cuadros y
gráficos, pues uno de los objetivos es dar a conocer las implicaciones de los datos y no las cifras específicas.
b) Intercambio: Impulso e impacto de ideas (políticas, filosóficas, históricas) para convencer ciertas posiciones con respecto a los hechos.
c) Estilo cuidadoso y elegante: Tanto en la estructura gramatical como en la conexión de ideas.
CÓMO SE ELABORA
1. Establecer en forma clara el propósito del ensayo.
2. Hacer la investigación bibliográfica de los contenidos que se desean desarrollar. La investigación del contenido deberá realizarse en
función de un planteamiento base e ir incorporando -para ilustrar, contrastar o comparar- las ideas de otros autores.
3. Elaborar el diseño del ensayo a manera de guía estructural que debe contener:
o Motivación: Inclusión de un epígrafe por medio de una cita textual de un autor
o Proposición: Descripción breve de la tesis general que se pretende impulsar
o Desarrollo: Desenvolvimiento de los puntos propuestos materia del ensayo
o Recapitulación: Repaso de los aspectos fundamentales del desarrollo del ensayo
4. Determinar el esquema de redacción, incluyendo todas las ideas que harán parte del ensayo en cada uno de sus componentes
(motivación, proposición, desarrollo y recapitulación). De igual manera, definir el tipo de ordenamiento de las ideas que conformarán el
ensayo (presentarlas cronológicamente, orden causa-efecto, manera comparativa, etc.)
5. Redactar el ensayo manteniendo el rigor discursivo en el desarrollo de la argumentación. Sentencia: Exposición breve y enérgica de
una enseñanza
5.1 Introducción: presentación del contenido central y de la organización global del tema.
5.2 Enunciación del Problema : formulación de la hipótesis o de los supuestos que se van a desarrollar.
5.3 Exposición de la Tesis: propuesta o alternativa de solución o respuesta al problema.
5.4 Argumentación: manejo de teorías, principios y fundamentos básicos para responder al problema o los supuestos.
5.5 Conclusiones: muestran, en forma clara y concreta, la respuesta al interrogante inicial, y reflejan la apreciación de quien escribe el
ensayo. No son simplemente un resumen del tema.
Nota: Un recurso de redacción es la retórica, técnica que busca dar al lenguaje eficacia para deleitar, persuadir o conmover. Se
pueden aplicar figuras como:
o Sentencia: Exposición breve y enérgica de una enseñanza
o Gradación: Presentación de las ideas, en forma ascendente o descendente
o Paradoja: Reunión de ideas, al parecer contradictorias, para poner más en relieve la profundidad del pensamiento
o Antítesis: Contraposición de unos pensamientos a otros
o Interrogación: Cuestionamientos de criterios y opiniones
o Hipérbole: Exageración de una verdad para fortalecerla
o Prosopopeya: Otorgamiento de vida a los seres inanimados
NORMAS TÉCNICAS
El Título debe escribirse centrado en letra mayúscula Arial Black de 12 puntos.
El Texto debe escribirse en letra mayúscula y minúscula Arial de 10 puntos, alineado a la derecha, usando nomencladores para
estructurar claramente los segmentos de temas.
TÍTULO DEL DOCUMENTO
Ley de Coulomb
INTRODUCCIÓN
introducción en el estudio de la electrostática
ENUNCIACIÓN DEL PROBLEMA
Temas más complejos de comprender sin tener un amplio conocimiento.
EXPOSICIÓN DE LA TESISLa magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos
cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.
La constante de proporcionalidad depende de la constante dieléctrica del medio en el que se encuentran
las cargas.
“Charles-Agustín de Coulomb creador de la balanza de torsión con la que determinó las propiedades de
la fuerza electrostática. Este instrumento consiste en una barra que cuelga de una fibra capaz de
torcerse. Si la barra gira, la fibra tiende a hacerla regresar a su posición original, con lo que conociendo
la fuerza de torsión que la fibra ejerce sobre la barra, se puede determinar la fuerza ejercida en un punto
de la barra. La ley de Coulomb también conocida como ley de cargas tiene que ver con las cargas
eléctricas de un material, es decir, depende de si sus cargas son negativas o positivas.
“Charles-Augustin de Coulomb (Angulema, Francia, 14 de junio de 1736 - París, 23 de agosto de 1806)
un físico e ingeniero francés. Destacado por haber descrito de manera matemática la ley de atracción
entre cargas eléctricas.
Fórmula matemática de la ley de Coulomb.
En términos matemáticos, la magnitud [pic] de la fuerza que cada una de las dos cargas puntuales [pic]
y [pic] ejerce sobre la otra separadas por una distancia [pic] se expresa como:
ARGUMENTACIÓN
La siguiente figura muestra tres partículas cargadas:
¿Qué fuerza electrostática, debida a las otras dos cargas, actúa sobre q1? Considere que: q1= -
1.2 μC q2= 3.7 μC
q3= -2.7 μC r12= 15 cm r13=
10 cm
θ= 32°
Recordemos que μ (micro) significa 10 elevado a la menos 6 o sea que -1.2 μC
es igual a -1.2x10^-6 C
Por la Ley de Coulomb sabemos que la fuerza que va a ejercer la
Carga q2 sobre q1 es igual a: F12= K (q1q2)/(r12)²
donde la constante k= 9x10 Nm²/C²
F12= 1.776 N
Ahora calculamos la fuerza que ejerce la carga q3 sobre la carga q1:
F13= K(q1q3)/r13
F13= 2.484 N
Nota: Al realizar los cálculos de la fuerza, no tomamos en cuenta el signo de las cargas, ya que por
ahora sólo nos interesa la magnitud de dicha fuerza.
Ahora vamos a descomponer los vectores obtenidos (F12 y F13) en sus correspondientes componentes
rectangulares:
La componente en x de F12 es igual a la magnitud de la fuerza que obtuvimos anteriormente, es decir
Fx12= 1.77 N
Y la componente F13x= F13 sen 32°
Fx= Fx12 + Fx13= 3.09 N
Ahora obtenemos las componentes en Y:
Fy= F12y + F 13y
La componente en y de F12= 0
Fy= 0 + (-F13 cos 32°) Fy= -2.10 N la fuerza resulta negativa porque la carga q1 y q3 tienen el mismo
signo por lo tanto se repelen.
La fuerza total ejercida por las cargas q2 y q3 sobre q1 se obtiene:
F= √ (3.09²) + (- 2.10²)
F= 3.74 N
CONCLUSIONES
La ley de Coulomb tiene tres etapas de complejidad:
La primera etapa de complejidad es cuando solo se toman en cuenta no más de dos cargas eléctricas,
por la naturaleza de las mismas, la fuerza ejercida sobre ellas es en forma de línea recta, por
consiguiente solo es necesario sustituir los valores de las cargas y la distancia que las separa para
conocer la fuerza de tracción o repulsión.
La segunda etapa de complejidad se da cuando hay más de dos partículas y se vuelve necesario
dibujarlas y la línea de acción entre ellas. Logrado en un plano bidimensional tal como lo muestro en el
ejercicio anterior.
La tercera etapa de complejidad, es similar al segundo, solo que tomando en cuenta un tercer eje (Z) en
el plano cartesiano que representa a los vectores de las fuerzas. Este nivel de complejidad toma en
cuenta que las cargas están en un espacio tridimensional, esto indica que se está más cercano a la
realidad.
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  • 1. DOCUMENTO DE TRABAJO E N S A Y O QUÉ ES Es un escrito en prosa, generalmente breve, que expone con profundidad, madurez y sensibilidad, una interpretación personal sobre cualquier tema. Por tanto, no es un resumen, ni una síntesis, ni una exposición de las ideas de un autor. En todo ensayo se parte de la selección del tema, que puede ser elegido entre todos los temas tratados en el módulo. El tema seleccionado deberá conducir a lograr un equilibrio entre lo puramente narrativo o descriptivo, y la labor de análisis. Un tema amplio no permite lograr, por lo general, un trabajo apropiado. Es importante delimitarlo para lograr un análisis profundo y evitar la dispersión. A partir del tema, se establece un problema, que por lo general se formula en términos de una pregunta. A veces se parte de un supuesto o hipótesis que sirve de orientación en el desarrollo del ensayo. La estructura del ensayo estará determinada por los elementos que se deben tratar para resolver el interrogante planteado: los presupuestos que se deben aportar para responder el problema o el supuesto, y los contenidos pertinentes para el desarrollo del tema. CARACTERÍSTICAS a) Agilidad y brevedad: Sencillez productiva con capacidad de comunicar en forma directa. No es necesario incluir fórmulas, cuadros y gráficos, pues uno de los objetivos es dar a conocer las implicaciones de los datos y no las cifras específicas. b) Intercambio: Impulso e impacto de ideas (políticas, filosóficas, históricas) para convencer ciertas posiciones con respecto a los hechos. c) Estilo cuidadoso y elegante: Tanto en la estructura gramatical como en la conexión de ideas. CÓMO SE ELABORA 1. Establecer en forma clara el propósito del ensayo. 2. Hacer la investigación bibliográfica de los contenidos que se desean desarrollar. La investigación del contenido deberá realizarse en función de un planteamiento base e ir incorporando -para ilustrar, contrastar o comparar- las ideas de otros autores. 3. Elaborar el diseño del ensayo a manera de guía estructural que debe contener: o Motivación: Inclusión de un epígrafe por medio de una cita textual de un autor o Proposición: Descripción breve de la tesis general que se pretende impulsar o Desarrollo: Desenvolvimiento de los puntos propuestos materia del ensayo o Recapitulación: Repaso de los aspectos fundamentales del desarrollo del ensayo 4. Determinar el esquema de redacción, incluyendo todas las ideas que harán parte del ensayo en cada uno de sus componentes (motivación, proposición, desarrollo y recapitulación). De igual manera, definir el tipo de ordenamiento de las ideas que conformarán el ensayo (presentarlas cronológicamente, orden causa-efecto, manera comparativa, etc.) 5. Redactar el ensayo manteniendo el rigor discursivo en el desarrollo de la argumentación. Sentencia: Exposición breve y enérgica de una enseñanza 5.1 Introducción: presentación del contenido central y de la organización global del tema. 5.2 Enunciación del Problema : formulación de la hipótesis o de los supuestos que se van a desarrollar. 5.3 Exposición de la Tesis: propuesta o alternativa de solución o respuesta al problema. 5.4 Argumentación: manejo de teorías, principios y fundamentos básicos para responder al problema o los supuestos. 5.5 Conclusiones: muestran, en forma clara y concreta, la respuesta al interrogante inicial, y reflejan la apreciación de quien escribe el ensayo. No son simplemente un resumen del tema. Nota: Un recurso de redacción es la retórica, técnica que busca dar al lenguaje eficacia para deleitar, persuadir o conmover. Se pueden aplicar figuras como: o Sentencia: Exposición breve y enérgica de una enseñanza o Gradación: Presentación de las ideas, en forma ascendente o descendente o Paradoja: Reunión de ideas, al parecer contradictorias, para poner más en relieve la profundidad del pensamiento o Antítesis: Contraposición de unos pensamientos a otros o Interrogación: Cuestionamientos de criterios y opiniones o Hipérbole: Exageración de una verdad para fortalecerla o Prosopopeya: Otorgamiento de vida a los seres inanimados NORMAS TÉCNICAS El Título debe escribirse centrado en letra mayúscula Arial Black de 12 puntos. El Texto debe escribirse en letra mayúscula y minúscula Arial de 10 puntos, alineado a la derecha, usando nomencladores para estructurar claramente los segmentos de temas. TÍTULO DEL DOCUMENTO Ley de Coulomb INTRODUCCIÓN introducción en el estudio de la electrostática ENUNCIACIÓN DEL PROBLEMA Temas más complejos de comprender sin tener un amplio conocimiento. EXPOSICIÓN DE LA TESISLa magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos
  • 2. cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. La constante de proporcionalidad depende de la constante dieléctrica del medio en el que se encuentran las cargas. “Charles-Agustín de Coulomb creador de la balanza de torsión con la que determinó las propiedades de la fuerza electrostática. Este instrumento consiste en una barra que cuelga de una fibra capaz de torcerse. Si la barra gira, la fibra tiende a hacerla regresar a su posición original, con lo que conociendo la fuerza de torsión que la fibra ejerce sobre la barra, se puede determinar la fuerza ejercida en un punto de la barra. La ley de Coulomb también conocida como ley de cargas tiene que ver con las cargas eléctricas de un material, es decir, depende de si sus cargas son negativas o positivas. “Charles-Augustin de Coulomb (Angulema, Francia, 14 de junio de 1736 - París, 23 de agosto de 1806) un físico e ingeniero francés. Destacado por haber descrito de manera matemática la ley de atracción entre cargas eléctricas. Fórmula matemática de la ley de Coulomb. En términos matemáticos, la magnitud [pic] de la fuerza que cada una de las dos cargas puntuales [pic] y [pic] ejerce sobre la otra separadas por una distancia [pic] se expresa como: ARGUMENTACIÓN La siguiente figura muestra tres partículas cargadas: ¿Qué fuerza electrostática, debida a las otras dos cargas, actúa sobre q1? Considere que: q1= - 1.2 μC q2= 3.7 μC q3= -2.7 μC r12= 15 cm r13= 10 cm θ= 32° Recordemos que μ (micro) significa 10 elevado a la menos 6 o sea que -1.2 μC es igual a -1.2x10^-6 C Por la Ley de Coulomb sabemos que la fuerza que va a ejercer la Carga q2 sobre q1 es igual a: F12= K (q1q2)/(r12)² donde la constante k= 9x10 Nm²/C² F12= 1.776 N Ahora calculamos la fuerza que ejerce la carga q3 sobre la carga q1: F13= K(q1q3)/r13 F13= 2.484 N Nota: Al realizar los cálculos de la fuerza, no tomamos en cuenta el signo de las cargas, ya que por ahora sólo nos interesa la magnitud de dicha fuerza. Ahora vamos a descomponer los vectores obtenidos (F12 y F13) en sus correspondientes componentes rectangulares:
  • 3. La componente en x de F12 es igual a la magnitud de la fuerza que obtuvimos anteriormente, es decir Fx12= 1.77 N Y la componente F13x= F13 sen 32° Fx= Fx12 + Fx13= 3.09 N Ahora obtenemos las componentes en Y: Fy= F12y + F 13y La componente en y de F12= 0 Fy= 0 + (-F13 cos 32°) Fy= -2.10 N la fuerza resulta negativa porque la carga q1 y q3 tienen el mismo signo por lo tanto se repelen. La fuerza total ejercida por las cargas q2 y q3 sobre q1 se obtiene: F= √ (3.09²) + (- 2.10²) F= 3.74 N CONCLUSIONES La ley de Coulomb tiene tres etapas de complejidad: La primera etapa de complejidad es cuando solo se toman en cuenta no más de dos cargas eléctricas, por la naturaleza de las mismas, la fuerza ejercida sobre ellas es en forma de línea recta, por consiguiente solo es necesario sustituir los valores de las cargas y la distancia que las separa para conocer la fuerza de tracción o repulsión. La segunda etapa de complejidad se da cuando hay más de dos partículas y se vuelve necesario dibujarlas y la línea de acción entre ellas. Logrado en un plano bidimensional tal como lo muestro en el ejercicio anterior. La tercera etapa de complejidad, es similar al segundo, solo que tomando en cuenta un tercer eje (Z) en el plano cartesiano que representa a los vectores de las fuerzas. Este nivel de complejidad toma en cuenta que las cargas están en un espacio tridimensional, esto indica que se está más cercano a la realidad.