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El campo eléctrico asociado a una carga aislada o a un conjunto de cargas es aquella región del espacio en donde se dejan sentir sus efecto. Un campo eléctrico es un campo de fuerza creado por la atracción y repulsión de cargas eléctricas (la causa del flujo eléctrico) y se mide en Voltios por metro (V/m). El flujo decrece con la distancia a la fuente que provoca el campo. Armely Segovia O .
Armely Segovia O. 1.¿Cuáles son las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza y sus intensidades relativas? 1. La fuerza nuclear 2. La fuerza electromagnética Une a los átomos para formar las moléculas; propaga la luz y las ondas de radio y otras formas  de energías eléctricas  y magnéticas por medio de los fotones. La fuerza nuclear  es la fuerza más fuerte. Une protones y neutrones en el núcleo atómico por medio de gluones.
Armely Segovia O. Es millones de veces más débil que la nuclear . Es la interacción responsable de la integración de las partículas; es decir responsable de la energía radiactiva producida de manera natural . Es la más débil de todas. Mantiene unidos a los planetas del sistema solar, las estrellas en las galaxias y  nuestros pies pegados a la superficie de la tierra.  1.¿Cuáles son las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza y sus intensidades relativas? 3. Fuerza de interacción débil 3. Fuerza gravitacional
Armely Segovia O. 2.Determine la dirección y el valor de la fuerza eléctrica sobre la carga  Q 3 . RESULTADO : 1.55 N  FÓRMULA El valor de la fuerza eléctrica sobre la carga 3 es esta:
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Armely Segovia O. RESULTADO DEL  GRÁFICO: 301.7 V/mts. Este resultado es del gráfico, ya que el programa de  phet  la unidad está en  nano  (n) . Por lo tanto para que el resultado esté en  micro  (u)  como lo indica en el ejercicio tendremos que multiplicar el resultado del gráfico por 1000; ya que la carga  nano  (n)   es  1000 veces  menor que la  micro  (u) . RESULTADO DEL EJERCICIO: 300000 V/mts.
Armely Segovia O. RESULTADO DEL  GRÁFICO: 300 V/mts. Este resultado es del gráfico, ya que el programa de  phet  la unidad está en  nano  (n) . Por lo tanto para que el resultado esté en  micro  (u)  como lo indica en el ejercicio tendremos que multiplicar el resultado del gráfico por 1000; ya que la carga  nano  (n)   es  1000 veces  menor que la  micro  (u) . RESULTADO DEL EJERCICIO: 300000 V/mts.
Armely Segovia O. CAMPO ELÉCTRICO DE CARGAS PUNTUALES Ejercicio N° 5 Una carga positiva de 7 nC está situada a 60 cm de una carga negativa de 3 nC. Encuentre el campo  E  a la mitad de las cargas.  FÓRMULA RESULT: 1kv/mt El campo eléctrico a la mitas de la carga es:
Armely Segovia O. Dos cargas idénticas están colocadas en el  eje x   en  x  = 3 y  x  =7. ¿En qué punto del espacio el campo eléctrico resultante es cero?  CAMPO ELÉCTRICO DE CARGAS PUNTUALES RESULTADO:  5  E J E X + + 2 3 4 5 6 7 Punto donde el campo eléctrico  resultante es 0. EJERCICIO  N°  6
Armely Segovia O. CAMPO ELÉCTRICO DE CARGAS PUNTUALES RESULTADO: 168 N/C  Calcule la magnitud y dirección del campo eléctrico en el origen debido al array de cargas de la figura. Demostrando  en el  phet , el gráfico es el siguiente, utilizando la unidad del nano (n). EJERCICIO  N°  7 Continúa ejercicio  7
Armely Segovia O. CAMPO ELÉCTRICO DE CARGAS PUNTUALES Calcule la magnitud y dirección del campo eléctrico en el origen debido al array de cargas de la figura. RESULTADO:  FÓRMULA 1 2 3 Este resultado está resuelto con la unidad micro (m), como lo indica el ejercicio. Continúa ejercicio  7
Armely Segovia O. CAMPO ELÉCTRICO DE CARGAS PUNTUALES Calcule la magnitud y dirección del campo eléctrico en el origen debido al array de cargas de la figura. 4 4 Continúa el ejercicio
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Armely Segovia O. CAMPO ELÉCTRICO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Ejercicio N° 9 Un alambre largo y recto lleva una carga de 125 nC/m. Encuentre el campo  E  a una distancia de 3 m desde el alambre.  Alambre  3 mts. 125nC RESULT: 750 V/m
Armely Segovia O. CAMPO ELÉCTRICO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN Ejercicio N° 10 Una larga línea de transmisión tiene cargas iguales y opuestas en sus alambres de 8pC/m. Los alambres están separados 10 cm entre sí por un dieléctrico  de 2,8 de permitividad relativa. Encuentre el campo  E  en un punto a la mitad entre los alambres. 10cm 2,8 8pC/m + 8pC/m - Este es el resultado del campo eléctrico  en un punto a la mitad entre los dos alambres. RESULTADO: 2.05 v/mt.
Practico n° 1 power point

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Practico n° 1 power point

  • 1. + - + - + - + - + - +
  • 2. El campo eléctrico asociado a una carga aislada o a un conjunto de cargas es aquella región del espacio en donde se dejan sentir sus efecto. Un campo eléctrico es un campo de fuerza creado por la atracción y repulsión de cargas eléctricas (la causa del flujo eléctrico) y se mide en Voltios por metro (V/m). El flujo decrece con la distancia a la fuente que provoca el campo. Armely Segovia O .
  • 3. Armely Segovia O. 1.¿Cuáles son las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza y sus intensidades relativas? 1. La fuerza nuclear 2. La fuerza electromagnética Une a los átomos para formar las moléculas; propaga la luz y las ondas de radio y otras formas de energías eléctricas y magnéticas por medio de los fotones. La fuerza nuclear es la fuerza más fuerte. Une protones y neutrones en el núcleo atómico por medio de gluones.
  • 4. Armely Segovia O. Es millones de veces más débil que la nuclear . Es la interacción responsable de la integración de las partículas; es decir responsable de la energía radiactiva producida de manera natural . Es la más débil de todas. Mantiene unidos a los planetas del sistema solar, las estrellas en las galaxias y nuestros pies pegados a la superficie de la tierra. 1.¿Cuáles son las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza y sus intensidades relativas? 3. Fuerza de interacción débil 3. Fuerza gravitacional
  • 5. Armely Segovia O. 2.Determine la dirección y el valor de la fuerza eléctrica sobre la carga Q 3 . RESULTADO : 1.55 N FÓRMULA El valor de la fuerza eléctrica sobre la carga 3 es esta:
  • 6. Armely Segovia O. Q 2 mts. 100v/mts. FÓRMULA
  • 7. Armely Segovia O. RESULTADO DEL GRÁFICO: 301.7 V/mts. Este resultado es del gráfico, ya que el programa de phet la unidad está en nano (n) . Por lo tanto para que el resultado esté en micro (u) como lo indica en el ejercicio tendremos que multiplicar el resultado del gráfico por 1000; ya que la carga nano (n) es 1000 veces menor que la micro (u) . RESULTADO DEL EJERCICIO: 300000 V/mts.
  • 8. Armely Segovia O. RESULTADO DEL GRÁFICO: 300 V/mts. Este resultado es del gráfico, ya que el programa de phet la unidad está en nano (n) . Por lo tanto para que el resultado esté en micro (u) como lo indica en el ejercicio tendremos que multiplicar el resultado del gráfico por 1000; ya que la carga nano (n) es 1000 veces menor que la micro (u) . RESULTADO DEL EJERCICIO: 300000 V/mts.
  • 9. Armely Segovia O. CAMPO ELÉCTRICO DE CARGAS PUNTUALES Ejercicio N° 5 Una carga positiva de 7 nC está situada a 60 cm de una carga negativa de 3 nC. Encuentre el campo E a la mitad de las cargas. FÓRMULA RESULT: 1kv/mt El campo eléctrico a la mitas de la carga es:
  • 10. Armely Segovia O. Dos cargas idénticas están colocadas en el eje x en x = 3 y x =7. ¿En qué punto del espacio el campo eléctrico resultante es cero? CAMPO ELÉCTRICO DE CARGAS PUNTUALES RESULTADO: 5 E J E X + + 2 3 4 5 6 7 Punto donde el campo eléctrico resultante es 0. EJERCICIO N° 6
  • 11. Armely Segovia O. CAMPO ELÉCTRICO DE CARGAS PUNTUALES RESULTADO: 168 N/C Calcule la magnitud y dirección del campo eléctrico en el origen debido al array de cargas de la figura. Demostrando en el phet , el gráfico es el siguiente, utilizando la unidad del nano (n). EJERCICIO N° 7 Continúa ejercicio 7
  • 12. Armely Segovia O. CAMPO ELÉCTRICO DE CARGAS PUNTUALES Calcule la magnitud y dirección del campo eléctrico en el origen debido al array de cargas de la figura. RESULTADO: FÓRMULA 1 2 3 Este resultado está resuelto con la unidad micro (m), como lo indica el ejercicio. Continúa ejercicio 7
  • 13. Armely Segovia O. CAMPO ELÉCTRICO DE CARGAS PUNTUALES Calcule la magnitud y dirección del campo eléctrico en el origen debido al array de cargas de la figura. 4 4 Continúa el ejercicio
  • 14. Armely Segovia O. CAMPO ELÉCTRICO DE CARGAS PUNTUALES Calcule la magnitud y dirección del campo eléctrico en el origen debido al array de cargas de la figura. 5 5 Este es el resultado final. Ja…ja…ja..ja…
  • 15. Armely Segovia O. CAMPO ELÉCTRICO DE CARGAS PUNTUALES Ejercicio N° 8 Cuatro cargas de 3 nC cada una, se encuentran en las esquinas de un cuadrado de 1m de lado. Las dos cargas en el lado izquierdo del cuadrado son positivas y las dos cargas en el lado derecho son negativas. Encuentre el campo E en el centro del cuadrado RESULT: 153.2 V/mt Resultado del ejercicio resuelto en el phet.
  • 16. Armely Segovia O. CAMPO ELÉCTRICO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Ejercicio N° 9 Un alambre largo y recto lleva una carga de 125 nC/m. Encuentre el campo E a una distancia de 3 m desde el alambre. Alambre 3 mts. 125nC RESULT: 750 V/m
  • 17. Armely Segovia O. CAMPO ELÉCTRICO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN Ejercicio N° 10 Una larga línea de transmisión tiene cargas iguales y opuestas en sus alambres de 8pC/m. Los alambres están separados 10 cm entre sí por un dieléctrico de 2,8 de permitividad relativa. Encuentre el campo E en un punto a la mitad entre los alambres. 10cm 2,8 8pC/m + 8pC/m - Este es el resultado del campo eléctrico en un punto a la mitad entre los dos alambres. RESULTADO: 2.05 v/mt.