FORMAS DE ELECTRIZAR LOS CUERPOS PDF

Page 5. Formas de electrizar. Los cuerpos se electrizan al perder o ganar electrones. Si un cuerpo tiene carga positiva, esto no significa exceso de protones. Formas de cargar un cuerpo. Electrización por contactos; Electrización por fricción; Electrización por inducción. Ley de Coulomb.

Author: Tygorg Gazahn
Country: Haiti
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 20 January 2017
Pages: 339
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Al utilizar la misma carga de prueba es posible comparar la intensidad de las atracciones o repulsiones en los distintos puntos del campo. La componente perpendicular al eje electrizsr anula por una componente igual y opuesta que produce el elemento de carga situado en el lado opuesto del anillo.

Si se tiene en cuenta que: La diferencia de potencial entre dos puntos se mide en unidades de voltio, en reconocimiento al trabajo de Volta.

Estas sustancias se denominan conductores. A pesar del chocante parecido en las expresiones de ambas leyes se encuentran dos diferencias insoslayables. Hemos visto que cuando se frota una barra de vidrio con seda, aparece en la barra una carga positiva.

Entonces el cuerpo electrizado, denominado inductor, induce una carga con signo contrario en el cuerpo neutro y por lo tanto lo atrae.

Este es un resultado esperado porque a distancias suficientemente grandes el anillo se comporta como una carga punto q. Sin embargo, es posible cargarla si se la provee de un mango de vidrio o de ebonita y el metal no se toca con las manos al frotarlo. C 12,0 Si 28,1. Un segundo es el tiempo requerido por 9.

Sin embargo, si se aproxima una varilla de ebonitapreviamente frotada con una piel, se observa que atrae a la varilla de vidrio colgada. Se representa por la longitud del segmento, siempre en valor absoluto. El campo resultante E se encuentra integrnado los efectos de todos los elementos que constituyen el anillo. No existen cuerpos electrificados que muestren comportamientos de otro tipo.

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Interacciones entre Q y q. N 14,0 P 31,0. Como para un punto P, x tiene el mismo valor para todos los elementos de carga y, por tanto, no es una variable, se obtiene:. Por convenio representaremos las variables escalares con una letra: Es de relevancia tener en cuenta, y puede verificarse experimentalmente, que solamente la carga negativa se puede mover.

Se representa por un punto, para distinguirlo del producto vectorial que se representa por un aspa. No es raro, entonces, que se considere que el exponente sea exactamente 2. Esto se debe a que se quiere evitar que haya malas interpretaciones; por ejemplo: En dicha obra expone el famoso Teorema Egregium.

Y de modo similar se obtiene: Dividiendo 1 entre 2 miembro a miembro, se obtiene: Este elemento contiene una carga dada por:. Tampoco debe situarse un punto “.

LA FRICCIÓN CAUSAS

Li 6,9 Na 23,0 K 39,0. B 10,8 Al 27,0. Veamos un tratado sobre electricidad. Otra de las ventajas del SI es el empleo de un mismo prefijo para cualquier unidad, lo que facilita el aprendizaje y el empleo de dicho sistema.

En el espacio de dos dimensiones se tomas dos de estos versores los que correspondan a los ejes de coordenadas adoptados. Se trata de los superconductores. Cualquier sustancia frotada con cualquier otra, en condiciones apropiadas, recibe carga en cierto grado. En algunos superconductores los electrones se mueven en pareja.

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Sin embargo, nunca se han observado quarks libres. Se caracteriza por producir cuerpos electrizados con cargas opuestas. Cuando se trata algebraicamente en un espacio vectorial el angulo entre dos vectores esta dado por. Hay, sin embargo, algunas excepciones importantes: Esto no se puede explicar mediante los modelos empleados para los conductores habituales, como por ejemplo el modelo de Drude.

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Se encontraba que los puntos correspondientes estaban separados unas 16 unidades. Be 9,0 Mg 24,3 Ca 40,0. Denota la masa de un objeto real. Los amperios no deben abreviarse Amps. La figura muestra un anillo de carga q y radio a.

Esto ocurre debido a que los materiales frotados tienen diferente capacidad para retener y entregar electrones y cada vez que se tocan algunos electrones saltan de una superficie a otra.

La naturaleza nunca acumula un Coulomb de carga en un punto. El resultado es siempre una magnitud escalar.

Por ello es preferible emplear ” m” que “1 hm”. En el caso de conductores, los responsables son los electrones libres capaces de moverse en el seno del conductor cuando son afectados por influencias debidas a la presencia del inductor produciendo los efectos mostrados en el diagrama.

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La creencia en la ley de Coulomb, no descansa cuantitativamente en los experimentos del mismo. F 19,0 Cl 35,5. El campo resultante en el punto se encuentra, entonces, sumando; esto es, integrando; las contribuciones debidas a todos los elementos de carga, o sea.