PDF superior Tema 1 Campo eléctrico Cargas puntuales pdf

Tema 1   Campo eléctrico   Cargas puntuales pdf

Tema 1 Campo eléctrico Cargas puntuales pdf

54. Tres bolitas esféricas conductoras, A, B y C, de igual radio están colocadas horizontalmente. A y B están fijas a 50 cm de distancia y tienen cargas eléctricas negativas, siendo la carga de A ocho veces mayor que la de B. La bolita C está inicialmente en estado neutro y puede moverse en la recta que va de A a B. Se coge C con unas pinzas aislantes y se pone en contacto con A; después se deja libre en la línea de A a B.

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El campo eléctrico cargas puntuales Uso de simulador. GUÍA DE LABORATORIO # 2 El campo eléctrico Cargas puntuales Uso de simulador.

El campo eléctrico cargas puntuales Uso de simulador. GUÍA DE LABORATORIO # 2 El campo eléctrico Cargas puntuales Uso de simulador.

En electrostática la fuerza eléctrica ejercida por una carga sobre otra es un ejemplo de acción a distancia, semejante a la fuerza gravitatoria. Para evitar el problema conceptual de la acción a distancia se introduce el concepto de campo eléctrico (𝑵/𝑪) de modo que una carga crearía un campo eléctrico 𝑬 en todo el espacio y ese campo ejerce una fuerza sobre cualquier otra carga

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(1)Analogías y diferencias entre el campo gravitatorio y el campo eléctrico creado por masas o cargas puntuales

(1)Analogías y diferencias entre el campo gravitatorio y el campo eléctrico creado por masas o cargas puntuales

Analogías y diferencias entre el campo gravitatorio y el campo eléctrico creado por masas o cargas puntuales. Analogías - Ambos campos son creados por una propiedad de la materia (masa, M, o carga, Q) - Su valor en un punto es directamente proporcional al valor de esta propiedad (masa o carga) e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa el cuerpo del punto P en el que se calcula el valor del campo.

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CAMPO ELÉCTRICO Y CONFIGURACIÓN DE LÍNEAS DE FUERZA PARA CARGAS PUNTUALES RESUMEN

CAMPO ELÉCTRICO Y CONFIGURACIÓN DE LÍNEAS DE FUERZA PARA CARGAS PUNTUALES RESUMEN

Como se aprecia, el programa constituye un recurso muy importante para la configuración de las líneas de fuerza producidas por diferentes distribuciones de carga y para el cálculo de l[r]

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Tema 1   Campo eléctrico   Campos uniformes pdf

Tema 1 Campo eléctrico Campos uniformes pdf

b. ¿Cuánto vale el campo eléctrico en dicha región? c. ¿Qué significado físico tiene que el trabajo que realiza la fuerza eléctrica sea negativo? 21. Se tienen dos placas metálicas horizontales cargadas separadas 10 cm. La intensidad del campo eléctrico en la zona comprendida entre ambas placas es uniforme y de módulo igual a 200 N/C. Una partícula de 0,01 g de masa y 10 -4 C de carga se suelta, con velocidad inicial nula, en la placa positiva. Determina:

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Lección 1: Electrostática de cargas puntuales

Lección 1: Electrostática de cargas puntuales

 El campo eléctrico es un concepto útil para modelizar el efecto de una carga eléctrica en el espacio que la rodea.. * Tipler, capítulo 21, sección 21.4.[r]

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TEMA: CAMPO Y POTENCIAL ELECTRICO CAMPO ELECTRICO INTENSIDAD DE CAMPO ELÉCTRICO

TEMA: CAMPO Y POTENCIAL ELECTRICO CAMPO ELECTRICO INTENSIDAD DE CAMPO ELÉCTRICO

ESELECTROMAGNETISMO II FUERZA MAGNÉTICA Los hechos experimentales permiten apreciar que un campo magnético ejerce influencia sobre las cargas en movimiento y sobre los conductores con corriente. Estos hechos, por supuesto, tienen aplicaciones prácticas como, por ejemplo, un acelerador de partículas conocido como betatrón y una máquina eléctrica, por mencionar algunos casos.

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El campo eléctrico y la materia. Tema 9 Curso

El campo eléctrico y la materia. Tema 9 Curso

b) Si solo hay una parte del dieléctrico dentro del condensador, el campo eléctrico sería distinto en la región del dieléctrico y fuera del dieléctrico. Pero esto no es posible, ya que una superficie metálica es equipotencial. El vector desplazamiento (densidad de cargas reales) será por tanto distinto:

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El Campo Eléctrico. 1. Introducción. 2. El Vector Intensidad de Campo Eléctrico

El Campo Eléctrico. 1. Introducción. 2. El Vector Intensidad de Campo Eléctrico

− El campo el´ectrico, introducido por primera vez por Faraday en la primera mitad del siglo XIX, constituye frente a la ley de Coulomb una forma nueva de describir la interacci´on entre dos cargas el´ectricas en reposo: la ley de Coulomb es una ley de acci´ on a distancia, como la ley de la gravitaci´on uni- versal de Newton para la interacci´on gravitatoria entre dos masas puntuales: seg´ un la ley de Coulomb, cuando tenemos una cierta carga puntual q, y situamos otra carga puntual q 0

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Tema 2   Campo magnético   Efectos del campo magnético pdf

Tema 2 Campo magnético Efectos del campo magnético pdf

Datos: m e = 9,1 · 10 -31 kg; q e = 1,6 · 10 -19 C. 96. Se utiliza un espectrómetro de masas para analizar el contenido isotópico de una muestra de uranio. Se excita la muestra hasta que todos los átomos se convierten en iones con carga + 1. A continuación, se aceleran con una diferencia de potencial de 2 kV y se les hace entrar en una región donde hay un campo magnético de 1,5 T perpendicular a la dirección en la que se desplazan los iones. Para detectarlos se utiliza una placa fotográfica que recoge el impacto después de que las cargas hayan recorrido una semicircunferencia. Calcula a qué distancia del punto de entrada en la cámara se detectarán los isótopos U-235 y U-238.
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Tema 4   Campo magnetico 2006 pdf

Tema 4 Campo magnetico 2006 pdf

Inducción magnética En el año 1820, dijimos que Oesed observo que la aguja de una brújula colocada debajo o arriba de un conductor rectilíneo giraba hasta colocarse perpendicular al mismo cuando circulaba una corriente eléctrica. La experiencia probó que las corrientes eléctricas producían efectos magnéticos o sea originaban un campo magnético en el espacio que rodea al conductor con la siguiente notable diferencia: las limaduras se orientaban formando círculos en cuyo centro se encontraba el conductor, las líneas de fuerza magnética son cerradas, no proceden de una fuente y no terminan en un sumidero. Podemos decir que la corriente eléctrica se comporta como un remolino con las líneas de fuerza. Los campos magnéticos ejercen fuerzas sobre las cargas en movimiento. La presencia de este nuevo elemento, es decir la carga móvil, hace necesario utilizar un nuevo vector para describir las propiedades de los campos magnéticos, este vector magnético se denomina inducción magnética B r
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10) (P Jun96) Sean dos cargas puntuales q1 = 4x10

10) (P Jun96) Sean dos cargas puntuales q1 = 4x10

50) (P Sept 2006) Un haz de electrones pasa sin ser desviado de su trayectoria rectilínea a través de dos campos, uno eléctrico y otro magnético, mutuamente perpendiculares. El haz incide perpendicularmente a ambos campos. El campo eléctrico, que supondremos constante, está generado por dos placas cargadas paralelas separadas 1 cm, entre las que existe una diferencia de potencial de 80 V. El campo magnético también es constante, siendo su módulo de 2x10 −3 T. A la salida de las placas, sobre el haz actúa únicamente el campo magnético, describiendo los electrones una trayectoria circular de 1,14 cm de radio.1. Calcula el campo eléctrico generado por las placas. 2. Calcula la velocidad del haz de electrones. 3. Deduce, a partir de los datos anteriores, la relación carga/masa del electrón. Sol: E=8000v/m; v=4·10 6 m/s; q/m= 1,75·10 11 C/kg
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TEMA 1 CAMPO ELECTROSTÁTICO

TEMA 1 CAMPO ELECTROSTÁTICO

Coulomb también estudió cómo variaba la fuerza eléctrica con el valor relativo de las cargas existentes en las esferas de su balanza de torsión. Siguiendo la técnica de electrización por contacto, amplió la relación de la inversa de los cuadrados a Actualmente, la ley de Coulomb se enuncia así: La fuerza de interacción entre dos cargas puntuales en reposo tiene la dirección de la recta que une las cargas y es directamente proporcional al producto de las mismas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Matemáticamente, si llamamos a un vector unitario en la dirección de la recta que une las cargas, orientado hacia q 2 (Figura 9), a su u  12
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CAMPO ELÉCTRICO. 1. Introducción

CAMPO ELÉCTRICO. 1. Introducción

A.13 ¿Qué te sugiere el hecho natural de que una carga cree en un punto del espacio el mismo campo eléctrico, ya sea cuando sólo está ella que cuando hay otras cargas ‘vecin[r]

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1 Flujo del campo eléctrico

1 Flujo del campo eléctrico

El potencial φ en el interior del conductor cumple la ecuación de Laplace: ∇ 2 φ = 0 ∀r ∈V Dado que el conductor está en equilibrio en su superficie no hay corrientes, de modo que el potencial en su superficie es constante: φ| S =φ 0 . En virtud del teorema de unicidad del potencial el potencial que cumple tales condiciones es único y puede verse que la solución es trivialmente: φ = φ 0 ∀r ∈ R . Por lo tanto E = −∇φ = 0 De modo que el campo eléctrico en el

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ELECTRICIDAD 6. Campo eléctrico 1

ELECTRICIDAD 6. Campo eléctrico 1

ELECTRICIDAD 6. Campo eléctrico 1 101*. En 1838, Faraday, a través de los experimentos realizados con los campos magnéticos y visualizar como se orientaba el polvillo de hierro en tales campos, sugirió una forma de visualizar los campos de fuerzas, surgiendo lo que denominó línea de fuerza (“línea de fuerza móvil”). Aunque sería Lord Kelvin el que 7 años después fijarías las condiciones que deberían reunir:

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Tema 2   Campo magnético   Fuentes de campo magnético pdf

Tema 2 Campo magnético Fuentes de campo magnético pdf

15. Si deseamos que el campo en un punto cualquiera entre dos conductores rectilíneos paralelos sea más intenso que el que correspondería a un único conductor, ¿en qué sentido relativo deberían circular las corrientes? 16. Por dos conductores rectilíneos y paralelos circula una corriente de intensidad I con el mismo sentido. Si la separación entre ambos es d, calcula el valor del campo magnético en un punto P exterior situado a una distancia d/2 de uno de ellos.

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1.3 Campo eléctrico. Esquemas de campo eléctrico

1.3 Campo eléctrico. Esquemas de campo eléctrico

Una carga crea un campo eléctrico en todo el espacio y este campo ejerce una fuerza sobre la otra carga. La fuerza así ejercida por el campo existe en la posición de la segunda carga, má[r]

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Campo eléctrico y potencia eléctrico

Campo eléctrico y potencia eléctrico

Determinar la relación entre la intensidad de campo eléctrico E y la distancia r, medida desde el centro de una esfera conductora, cuyo potencial eléctrico se mantendrá constante. II. INTRODUCCIÓN El campo eléctrico E, en un punto del espacio se define como la fuerza eléctrica F que actúan sobre una carga de prueba positiva q o colocada en ese punto, dividida entre la magnitud de la carga de prueba:

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CAMPO ELÉCTRICO

CAMPO ELÉCTRICO

Estas son líneas imaginarias que describen los cambios en dirección de las fuerzas al pasar de un punto a otro. En el caso del campo eléctrico, puesto que tiene magnitud y sentido, se trata de una cantidad vectorial, y las líneas de fuerza o líneas de campo eléctrico indican las trayectorias que seguirían las partículas si se las abandonase libremente a la influencia de las fuerzas del campo. Por tanto, el campo eléctrico será un vector tangente a la línea de fuerza en cualquier punto considerado.

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