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Campo Eléctrico producido por
distribuciones continuas de
cargas
Demostración de
Línea “infinita”
Ejemplo:
Campo Eléctrico de una línea con
carga:
• Una carga eléctrica “Q” positiva está
distribuida uniformemente a lo largo de una
línea con longitud= 2.a que se ubica sobre el
eje y, entre y= -a y y= +a.
Calcular:
• El campo eléctrico en el punto P sobre el eje
x, a una distancia x del origen.
Si se divide la línea de carga en segmentos
Infinitesimales cada uno de los segmentos
actúa como una carga puntual:
dy es la longitud de cualquier segmento
localizado a la altura y
Si la carga se distribuye de manera uniforme:
λ= Q/2.a
Entonces:
La distancia r entre el segmento y P es:
Por lo que la magnitud del campo dE,
en P, debido a este segmento es:
Magnitud del campo eléctrico
en una carga puntual
Representamos dE en términos de sus
Componentes x y y
Que se combinan con la expresión para dE:
Para determinar las componentes del campo
totales Ex y Ey se integran estas expresiones,
considerando que para incluir toda la Q se
debe integrar desde y = -a hasta y = +a.
En forma vectorial:
Para explorar los resultados, primero se verá lo que ocurre en el límite
en que x es mucho más grande que a. En ese caso, se puede ignorar
a en el denominador de la ecuación anterior, y el resultado se
convierte en:
Esto significa que si el punto P se halla muy lejos de la línea de carga
en comparación con la longitud de la línea, el campo en P es el mismo
que el de una carga puntual.
Al estudiar más el resultado exacto para E, en
Se expresará ésta en términos de la densidad
lineal de carga λ = Q/2a. Al sustituir Q = 2aλ en
la ecuación y simplificar, se obtiene:
Ahora se puede responder la pregunta: ¿Cuál es el valor de E a una
distancia x a partir de una línea de carga muy larga?
Para ello se toma el límite de la ecuación anterior cuando a tiende a ser
muy larga. En ese límite, el término x²/a² en el denominador se hace
mucho más pequeño que la unidad y se puede desechar. Queda lo
siguiente:
La magnitud del campo sólo depende de la distancia en el punto P a la
línea de carga. Por lo tanto, a una distancia perpendicular r desde la línea
en cualquier dirección, E tiene la magnitud:
Así, el campo eléctrico debido a una línea de carga de longitud
infinita es proporcional a 1/r, y no a 1/r2 como fue el caso para
una carga puntual. Si λ es positiva, la dirección de E es radial
hacia fuera con respecto a la recta, y si λ es negativa es radial
hacia dentro.
Referencia bibliográfica:
Sears F.W., Zemansky M.W., “Física Universitaria”,12ª Edición. Vol 2.

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  • 1. Campo Eléctrico producido por distribuciones continuas de cargas Demostración de Línea “infinita”
  • 2. Ejemplo: Campo Eléctrico de una línea con carga: • Una carga eléctrica “Q” positiva está distribuida uniformemente a lo largo de una línea con longitud= 2.a que se ubica sobre el eje y, entre y= -a y y= +a. Calcular: • El campo eléctrico en el punto P sobre el eje x, a una distancia x del origen.
  • 3. Si se divide la línea de carga en segmentos Infinitesimales cada uno de los segmentos actúa como una carga puntual: dy es la longitud de cualquier segmento localizado a la altura y Si la carga se distribuye de manera uniforme: λ= Q/2.a Entonces:
  • 4. La distancia r entre el segmento y P es: Por lo que la magnitud del campo dE, en P, debido a este segmento es: Magnitud del campo eléctrico en una carga puntual
  • 5. Representamos dE en términos de sus Componentes x y y Que se combinan con la expresión para dE:
  • 6. Para determinar las componentes del campo totales Ex y Ey se integran estas expresiones, considerando que para incluir toda la Q se debe integrar desde y = -a hasta y = +a. En forma vectorial:
  • 7. Para explorar los resultados, primero se verá lo que ocurre en el límite en que x es mucho más grande que a. En ese caso, se puede ignorar a en el denominador de la ecuación anterior, y el resultado se convierte en: Esto significa que si el punto P se halla muy lejos de la línea de carga en comparación con la longitud de la línea, el campo en P es el mismo que el de una carga puntual. Al estudiar más el resultado exacto para E, en Se expresará ésta en términos de la densidad lineal de carga λ = Q/2a. Al sustituir Q = 2aλ en la ecuación y simplificar, se obtiene:
  • 8. Ahora se puede responder la pregunta: ¿Cuál es el valor de E a una distancia x a partir de una línea de carga muy larga? Para ello se toma el límite de la ecuación anterior cuando a tiende a ser muy larga. En ese límite, el término x²/a² en el denominador se hace mucho más pequeño que la unidad y se puede desechar. Queda lo siguiente: La magnitud del campo sólo depende de la distancia en el punto P a la línea de carga. Por lo tanto, a una distancia perpendicular r desde la línea en cualquier dirección, E tiene la magnitud:
  • 9. Así, el campo eléctrico debido a una línea de carga de longitud infinita es proporcional a 1/r, y no a 1/r2 como fue el caso para una carga puntual. Si λ es positiva, la dirección de E es radial hacia fuera con respecto a la recta, y si λ es negativa es radial hacia dentro. Referencia bibliográfica: Sears F.W., Zemansky M.W., “Física Universitaria”,12ª Edición. Vol 2.