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[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
¿ Es el átomo fundamental? ,[object Object],¿ Es el núcleo fundamental? ,[object Object],¿ Son fundamentales los protones y los neutrones? ,[object Object],Los físicos ahora creen que los quarks y los electrones SON fundamentales .  (Sin embargo, ésta es una pregunta que sólo puede responderse en forma experimental.)
El modelo atómico distorsionado Si esta figura estuviera dibujada a escala, con los protones y neutrones  de  1 centímetro de diámetro, entonces los electrones y los quarks serían más pequeños que el diámetro de un cabello y el diámetro del átomo entero sería más grande que el largo de 30 campos de fútbol.
Los quarks y la escala de las cosas Se sabe con certeza que los quarks y electrones son más pequeños que 10 -18  m. También es posible que los quarks y electrones no sean fundamentales sino que estén compuestos de partículas más fundamentales.
 
[object Object],[object Object]
 
Algunos átomos tienen más facilidad para perder sus electrones que otros.
 
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Conductores, semiconductores, y aisladores (dieléctricos)   Una comparación de las magnitudes relativas de las conductividades eléctricas de varios materiales (facilidad para conducir electrones).
FLORENCIO PINELA/ICF/ESPOL Los materiales conductores permiten que los electrones se transporten a traves de ellos. Los dielectricos (aislantes) no permiten el paso.
FLORENCIO PINELA/ICF/ESPOL CARGA DE UN CONDUCTOR POR CONTACTO Los electrones libres son atraidos y se transportan hacia la barra cargada positivamente, neutraliza alguna carga positiva y deja a la barra metalica cargada positivamente (b).
FLORENCIO PINELA/ICF/ESPOL CARGA DE UN CONDUCTOR POR INDUCCION Al acercarse la barra cargada positivamente, atrae electrones libres de la barra conductora, estos electrones libres dejan a sus atomos con carga positiva. La carga neta de la barra metalica sigue siendo neutra.
 
 
 
La Ley de Coulomb (1785) ,[object Object]
La Ley de Coulomb (1785) Mediante una balanza de torsión, Coulomb encontró que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es  directamente proporcional al producto de las cargas e  inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.
 
K: la constante de proporcionalidad en la Ley de Coulomb ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
El producto de q 1  y q 2 ,[object Object],[object Object]
Las fuerzas de atracción o repulsión que actúa sobre cada una de las partículas tienen la misma magnitud,   sin importar que las cargas tengan valores diferentes   q 1  vale 1 mC y q 2  vale 20 mC. Qu é  es verdad? a) F 12  > F 21   b) F 12  < F 21   c) F 12 =F 21
Las fuerzas de atracción o repulsión que actúa sobre cada una de las partículas tienen la misma magnitud,  sin importar el valor de las masas de las partículas
Si la distancia entre las particulas se reduce a la mitad,  la fuerza entre ellas se hace cuatro veces mayor.
¿ Qu é  pasa cuando se consideran  m á s de dos cargas?  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],F  F 1  F 2  q + q 1 + q 2 F  =  F 1  +   F 2 
La ley de coulomb y el principio de superposición La fuerza neta sobre cualquier carga es la  suma vectorial  de todas las fuerzas actuando sobre ella Cual ser í a la fuerza neta sobre Q 3  producida por Q 1  y Q 2 ?
Ejemplo: Determine el valor de la fuerza electrica sobre la carga Q 3 .
 
 
 
 
 
 

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Electrostática

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  • 2.
  • 3. El modelo atómico distorsionado Si esta figura estuviera dibujada a escala, con los protones y neutrones de 1 centímetro de diámetro, entonces los electrones y los quarks serían más pequeños que el diámetro de un cabello y el diámetro del átomo entero sería más grande que el largo de 30 campos de fútbol.
  • 4. Los quarks y la escala de las cosas Se sabe con certeza que los quarks y electrones son más pequeños que 10 -18 m. También es posible que los quarks y electrones no sean fundamentales sino que estén compuestos de partículas más fundamentales.
  • 5.  
  • 6.
  • 7.  
  • 8. Algunos átomos tienen más facilidad para perder sus electrones que otros.
  • 9.  
  • 10.
  • 11. Conductores, semiconductores, y aisladores (dieléctricos) Una comparación de las magnitudes relativas de las conductividades eléctricas de varios materiales (facilidad para conducir electrones).
  • 12. FLORENCIO PINELA/ICF/ESPOL Los materiales conductores permiten que los electrones se transporten a traves de ellos. Los dielectricos (aislantes) no permiten el paso.
  • 13. FLORENCIO PINELA/ICF/ESPOL CARGA DE UN CONDUCTOR POR CONTACTO Los electrones libres son atraidos y se transportan hacia la barra cargada positivamente, neutraliza alguna carga positiva y deja a la barra metalica cargada positivamente (b).
  • 14. FLORENCIO PINELA/ICF/ESPOL CARGA DE UN CONDUCTOR POR INDUCCION Al acercarse la barra cargada positivamente, atrae electrones libres de la barra conductora, estos electrones libres dejan a sus atomos con carga positiva. La carga neta de la barra metalica sigue siendo neutra.
  • 15.  
  • 16.  
  • 17.  
  • 18.
  • 19. La Ley de Coulomb (1785) Mediante una balanza de torsión, Coulomb encontró que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.
  • 20.  
  • 21.
  • 22.  
  • 23.
  • 24. Las fuerzas de atracción o repulsión que actúa sobre cada una de las partículas tienen la misma magnitud, sin importar que las cargas tengan valores diferentes q 1 vale 1 mC y q 2 vale 20 mC. Qu é es verdad? a) F 12 > F 21 b) F 12 < F 21 c) F 12 =F 21
  • 25. Las fuerzas de atracción o repulsión que actúa sobre cada una de las partículas tienen la misma magnitud, sin importar el valor de las masas de las partículas
  • 26. Si la distancia entre las particulas se reduce a la mitad, la fuerza entre ellas se hace cuatro veces mayor.
  • 27.
  • 28. La ley de coulomb y el principio de superposición La fuerza neta sobre cualquier carga es la suma vectorial de todas las fuerzas actuando sobre ella Cual ser í a la fuerza neta sobre Q 3 producida por Q 1 y Q 2 ?
  • 29. Ejemplo: Determine el valor de la fuerza electrica sobre la carga Q 3 .
  • 30.  
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Editor's Notes

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