El flujo eléctrico total fuera de una superficie cerrada
es igual a la carga encerrada, dividida por la
permitividad.
FLUJO ELECTRICO
SE DEFINE COMO
el campo eléctrico multiplicado por el área de la
superficie proyectada sobre un plano
perpendicular al campo.
SUPERFICIE GUSSIANA
a) LA SUPERFICIE DEBE TENER LA MISMA SIMETRÍA,
QUE LA CORRESPONDIENTE DISTRIBUCIÓN DE LA
CARGA. b) EN CADA PUNTO DE LA SUPERFICIE, (E) DEBE
SER NORMAL O TANGENCIAL A LA SUPERFICIE. c) EN
TODOS LOS PUNTOS EN QUE (E) ES NORMAL A LA
SUPERFICIE,(E) DEBE TOMAR UN VALOR CONSTANTE. D)
PERMITE CALCULAR DE FORMA SIMPLE EL CAMPO
ELÉCTRICO DEBIDO A UNA DISTRIBUCIÓN DE CARGAS
CUANDO ESTA PRESENTA BUENAS PROPIEDADES DE
SIMETRÍA.
LEY DE KIRCHOFF
1ERA LEY DE KIRCHOFF
En cualquier nodo, la suma de las
corrientes que entran en ese nodo es
igual a la suma de las corrientes que
salen. De forma equivalente, la suma de
todas las corrientes que pasan por el
nodo es igual a cero
la carga en couloumbios es el producto de la
corriente en amperios y el tiempo en segundos.
2DA LEY KIRCHOFF
En un lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión
es igual a la tensión total suministrada. De forma
equivalente, la suma algebraica de las diferencias de
potencial eléctrico en un lazo es igual a cero.
LEY DE JOULES
“La cantidad de calor que desarrolla una corriente eléctrica al pasar
por un conductor es directamente proporcional a la resistencia, al
cuadrado de la intensidad de la corriente y el tiempo que dura la
corriente”.
LEY DE OHM
la diferencia de potencial V que aparece entre los extremos de un conductor determinado es proporcional
a la intensidad de la corriente I que circula por el citado conductor. Ohm completó la ley introduciendo la
noción de resistencia eléctrica R; que es el factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre V e I
CAPCITORES
es un dispositivo pasivo, utilizado en electricidad y
electrónica, capaz de almacenar energía sustentando
un campo eléctrico.
EN SERIE
Un capacitor puede ser armado acoplando otros en serie y/o en paralelo. De esta manera se obtiene una
capacidad total equivalente para el conjunto de capacitores que se puede calcular mediante expresiones
simples. También es posible conocer las caídas de potencial y la carga almacenada en cada capacitor.
CAPACIDAD TOTAL
TENCION TOTAL
CARGA
CARGA PARTICULAR
PARALELOS
El acoplamiento en paralelo de los
capacitores se realiza conectándolos a todos
a los mismos dos bornes.