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CAMPO ELÉCTRICO
Description
Mapa mental de la asignatura de física sobre el campo eléctrico
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fisica
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campoelectrico
Mind Map by
celia.pino98
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celia.pino98
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CAMPO ELÉCTRICO
Naturaleza eléctrica de la materia
Electrización
Capacidad de algunos materiales
Atraer objetos pequeños
Carga eléctrica
Propiedad fundamental de la materia
Origen
Estructura atómica
Unidad S.I
Culombio (C)
Características
Principio de conservación de la carga
Qt= cte
En cualquier transformación
Cuantización de la carga
Múltiplo de
|e| = 1,602·10^-19
Cargas iguales se repelen
Cargas opuestas se atraen
Tipos de materiales
Conductores
Poseen cargas libres en su estructura
Viajan fácilmente cargas eléctricas
Sometidos a diferencia de potencial
No se electrizan casi por frotamiento
Aislantes
No tienen cargas libres
No pasa corriente eléctrica
Se electrizan fácilmente por frotamiento
La carga permanece cofinada en la zona de rozamiento
Semiconductores
Importantes
Fabricación de componentes electrónicos
Revolución tecnológica
Condiciones normales
Mal conductor
Sometido a cambios
Conductor
Formas de electrizar objetos
Por Fotamiento
Se intercambia energía
Pasa la carga de uno a otro
Pierde electrones
Gana electrones
Por contacto
El descargado se polariza
Las cargas se atraen
Si entran en contacto los dos objetos
La carga pasa del cargado al descargado
Se repelen
Inducción
Acercar un objeto cargado a uno conductor
Redistribución de electrones
Cargas de distinto signo
Interacción de cargas
Ley de Coulomb
Constante de la ley
Depende del medio
Suele escribirse en función de ε
K = 9·10^9
Concepto campo eléctrico
Perturbación causada por la presencia de una carga a su alrededor
Intensidad
(N/C)
Principio de superposición
Representación
Líneas de campo
Sumideros
Fuentes
Carácter conservativo
Energía potencial
Trabajo necesario para llevar una carga del infinito hasta el punto donde se eencuentra situada
En el infinito
Ep = 0
Las cargas infinitamente alejadas no interaccionan entre sí
Ep < 0
Signo contrario
Ep > 0
Mismo signo
Trabajo= W = -∆Ep
Potencial eléctrico
Energía potencial por unidad de carga positiva
J/C = V voltio
Distribuciones de simetría simple
Flujo φ
Nº de líneas de campo
Atraviesan una superficie
Superficie unidad = E
φ= E·S
(N·m²/C)
Independiente de la superficie cerrada
Teorema de Gauss
El flujo total a través de una superficie cerrada equivale a Q int/ε
Aplicaciones
Esfera aislante
E interior= Qr/4пR³ε
E exterior = kQ/r²
Esfera conductora
E interior = 0
E exterior = kQ/r²
Cilindro
φ= φ1+φ2+φ3
E = Q/2пrlε = λ/2пrε
λ densidad lineal de carga
Lámina indefinida uniformemente cargada
No depende de la distancia
φ= φ1+φ2+φ3+φ4+φ5+φ6
E= Q/2sε = σ/2ε
σ densidad superficial de carga
Condensador
E = E1 + E2
σ/ε
Movimiento de partículas cargadas
|∆V| = E·d
a= F/m= (q•E)/m=cte
Media attachments
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