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   Cuando hablamos de electrostática nos referimos a los fenómenos que
    ocurren debido a una propiedad intrínseca y discreta de la materia, la
    carga, cuando es estacionaria o no depende del tiempo. La unidad de
    carga elemental, es decir, la más pequeña observable, es la carga que
    tiene el electrón.
    Se dice que un cuerpo está cargado eléctricamente cuando tiene
    exceso o falta de electrones en los átomos que lo componen. Por
    definición el defecto de electrones se la denomina carga positiva y al
    exceso carga negativa.5 La relación entre los dos tipos de carga es de
    atracción cuando son diferentes y de repulsión cuando son iguales.

   La carga elemental es una unidad muy pequeña para cálculos
    prácticos, es por eso que en el sistema internacional a la unidad de
    carga eléctrica, el culombio, se le define como la cantidad de carga
    de 6,25 x 1018 electrones.

   El movimiento de electrones por un conductor se denomina corriente
    eléctrica y la cantidad de carga eléctrica que pasa por unidad de
    tiempo se la define como intensidad de corriente. Se pueden introducir
    más conceptos como el de diferencia de potencial o el de resistencia.
   El nombre de la unidad de carga se debe a Coulomb
    quien en 1785 llegó a una relación matemática de la
    fuerza eléctrica entre cargas puntuales, que ahora se la
    conoce como ley de Coulomb
   Las cargas elementales al no encontrarse solas se las
    debe tratar como una distribución de ellas. Es por eso que
    debe implementarse el concepto de campo, definido
    como una región del espacio donde existe una magnitud
    escalar o vectorial dependiente o independiente del
    tiempo.
   Así el campo eléctrico está definido como la región del
    espacio donde actúan las fuerzas eléctricas. Su
    intensidad se define como el límite al que tiende la fuerza
    de una distribución de carga sobre una carga positiva
    que tiende a cero
   Es importante conocer el alcance de este concepto de campo
    eléctrico, éste nos brinda la oportunidad de conocer cuál es su
    intensidad y qué ocurre con una carga en cualquier parte de dicho
    campo sin importar el desconocimiento de qué lo provoca.6

   Una forma de obtener qué cantidad de fuerza eléctrica pasa por
    cierto punto o superficie del campo eléctrico es que se ideó el
    concepto de flujo eléctrico. Este flujo eléctrico se define como la
    suma de la cantidad de campo que atraviesa un área
    determinada.

   El matemático y físico, Carl Friedrich Gauss, demostró que la
    cantidad de flujo eléctrico en un campo es igual al cociente de la
    carga encerrada por la superficie en la que se calcula el flujo, , y la
    permitividad eléctrica,. Esta relación se conoce como ley de Gauss.
   No fue sino hasta el año de 1820, cuando Hans Christian Ørsted
    descubrió que el fenómeno magnético estaba ligado al eléctrico, que
    se obtuvo una teoría científica para el magnetismo.

   La presencia de una corriente eléctrica, o sea, de un flujo de carga
    debido a una diferencia de potencial, genera una fuerza magnética
    que no varía en el tiempo.

   Si tenemos una carga a una velocidad , ésta generará un campo
    magnético que es perpendicular a la fuerza magnética inducida por el
    movimiento en esta corriente

   Donde es un coeficiente de proporcionalidad conocido como
    permeabilidad magnética, es la intensidad de corriente, el es el
    diferencial de longitud de la corriente y es la dirección de la corriente.
    De manera más estricta, es la inducción magnética, dicho en otras
    palabras, es el flujo magnético por unidad de área
   Experimentalmente se llegó a la conclusión que las
    líneas de fuerza de campos magnéticos eran
    cerradas, eliminando la posibilidad de un monopolio
    magnético. La relación matemática se la conoce
    como ley de Gauss para el campo magnético.

   Además en la magnetos tatica existe una ley
    comparable a la de Gauss en la electrostática, la ley
    de Ampère. Ésta ley nos dice que la circulación en un
    campo magnético es igual a la densidad de corriente
    que exista en una superficie cerrada
   Hasta el momento se han estudiado los campos
    eléctricos y magnéticos que no varían con el tiempo.

   Pero los físicos a finales del siglo XIX descubrieron que
    ambos campos estaban ligados y así un campo
    eléctrico en movimiento, una corriente eléctrica que
    varíe, genera un campo magnético y un campo
    magnético de por si implica la presencia de un
    campo eléctrico.

   Lo primero que debemos definir es la fuerza que
    tendría una partícula cargada que se mueva en un
    campo magnético y así llegamos a la unión de las
    dos fuerzas anteriores, lo que hoy conocemos como
    la fuerza de Lorentz.
   Para generar una corriente eléctrica en un circuito
    cerrado debe existir una diferencia de potencial
    entre dos puntos del circuito.

   ladiferencia de potencial se la conoce como fuerza
    electromotriz o fem. Ésta fuerza electromotriz es
    proporcional a la rapidez con que el flujo magnético
    varía en el tiempo.

   Esta ley fue encontrada por Michael Faraday y es la
    interpretación de la inducción electromagnética, así
    un campo magnético que varía en el tiempo induce
    a un campo eléctrico, a una fuerza electromotriz
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Electroestática y conceptos básicos

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4. Cuando hablamos de electrostática nos referimos a los fenómenos que ocurren debido a una propiedad intrínseca y discreta de la materia, la carga, cuando es estacionaria o no depende del tiempo. La unidad de carga elemental, es decir, la más pequeña observable, es la carga que tiene el electrón.  Se dice que un cuerpo está cargado eléctricamente cuando tiene exceso o falta de electrones en los átomos que lo componen. Por definición el defecto de electrones se la denomina carga positiva y al exceso carga negativa.5 La relación entre los dos tipos de carga es de atracción cuando son diferentes y de repulsión cuando son iguales.  La carga elemental es una unidad muy pequeña para cálculos prácticos, es por eso que en el sistema internacional a la unidad de carga eléctrica, el culombio, se le define como la cantidad de carga de 6,25 x 1018 electrones.  El movimiento de electrones por un conductor se denomina corriente eléctrica y la cantidad de carga eléctrica que pasa por unidad de tiempo se la define como intensidad de corriente. Se pueden introducir más conceptos como el de diferencia de potencial o el de resistencia.
  • 5. El nombre de la unidad de carga se debe a Coulomb quien en 1785 llegó a una relación matemática de la fuerza eléctrica entre cargas puntuales, que ahora se la conoce como ley de Coulomb  Las cargas elementales al no encontrarse solas se las debe tratar como una distribución de ellas. Es por eso que debe implementarse el concepto de campo, definido como una región del espacio donde existe una magnitud escalar o vectorial dependiente o independiente del tiempo.  Así el campo eléctrico está definido como la región del espacio donde actúan las fuerzas eléctricas. Su intensidad se define como el límite al que tiende la fuerza de una distribución de carga sobre una carga positiva que tiende a cero
  • 6. Es importante conocer el alcance de este concepto de campo eléctrico, éste nos brinda la oportunidad de conocer cuál es su intensidad y qué ocurre con una carga en cualquier parte de dicho campo sin importar el desconocimiento de qué lo provoca.6  Una forma de obtener qué cantidad de fuerza eléctrica pasa por cierto punto o superficie del campo eléctrico es que se ideó el concepto de flujo eléctrico. Este flujo eléctrico se define como la suma de la cantidad de campo que atraviesa un área determinada.  El matemático y físico, Carl Friedrich Gauss, demostró que la cantidad de flujo eléctrico en un campo es igual al cociente de la carga encerrada por la superficie en la que se calcula el flujo, , y la permitividad eléctrica,. Esta relación se conoce como ley de Gauss.
  • 7.
  • 8. No fue sino hasta el año de 1820, cuando Hans Christian Ørsted descubrió que el fenómeno magnético estaba ligado al eléctrico, que se obtuvo una teoría científica para el magnetismo.  La presencia de una corriente eléctrica, o sea, de un flujo de carga debido a una diferencia de potencial, genera una fuerza magnética que no varía en el tiempo.  Si tenemos una carga a una velocidad , ésta generará un campo magnético que es perpendicular a la fuerza magnética inducida por el movimiento en esta corriente  Donde es un coeficiente de proporcionalidad conocido como permeabilidad magnética, es la intensidad de corriente, el es el diferencial de longitud de la corriente y es la dirección de la corriente. De manera más estricta, es la inducción magnética, dicho en otras palabras, es el flujo magnético por unidad de área
  • 9. Experimentalmente se llegó a la conclusión que las líneas de fuerza de campos magnéticos eran cerradas, eliminando la posibilidad de un monopolio magnético. La relación matemática se la conoce como ley de Gauss para el campo magnético.  Además en la magnetos tatica existe una ley comparable a la de Gauss en la electrostática, la ley de Ampère. Ésta ley nos dice que la circulación en un campo magnético es igual a la densidad de corriente que exista en una superficie cerrada
  • 10.
  • 11. Hasta el momento se han estudiado los campos eléctricos y magnéticos que no varían con el tiempo.  Pero los físicos a finales del siglo XIX descubrieron que ambos campos estaban ligados y así un campo eléctrico en movimiento, una corriente eléctrica que varíe, genera un campo magnético y un campo magnético de por si implica la presencia de un campo eléctrico.  Lo primero que debemos definir es la fuerza que tendría una partícula cargada que se mueva en un campo magnético y así llegamos a la unión de las dos fuerzas anteriores, lo que hoy conocemos como la fuerza de Lorentz.
  • 12. Para generar una corriente eléctrica en un circuito cerrado debe existir una diferencia de potencial entre dos puntos del circuito.  ladiferencia de potencial se la conoce como fuerza electromotriz o fem. Ésta fuerza electromotriz es proporcional a la rapidez con que el flujo magnético varía en el tiempo.  Esta ley fue encontrada por Michael Faraday y es la interpretación de la inducción electromagnética, así un campo magnético que varía en el tiempo induce a un campo eléctrico, a una fuerza electromotriz