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Al dar un vistazo a las actividades diarias desde que uno se levanta hasta que decide irse a dormir, se verá lo dependiente que somos de esta técnica .
El electromagnetismo aparece como rama organizada de la Física sólo después del siglo XIX. Thales de Mileto  - Ámbar frotado con piel de gato adquirió 640  -  548  a.C   la propiedad de atraer cuerpos livianos.   - Unos atribuyeron origen divino.   - Los cuerpos atraídos servían de alimento al AMBAR.   - Hablaban de la existencia de una  simpatía . Lucrecio Plutarco   - Dedicaron parte de sus trabajos a 2500 años después  - explicar las  propiedades del Ambar.
Vers. Moderna  - Cuerpos cargados. -Toda materia está constituida de  Átomo. - Los ATOMOS son aglomeraciones de  partículas ( e, p, n, q… ). - e( - )  P (+)  n ( 0 ). - En estado normal la materia es Neutra, es  decir, igual cantidad de electricidad  – y +  - El proceso perder o ganar e  Ionización  Ingles Gilber  -  Realizó pequeños experimentos, observó 1544 - 1603  la existencia  de F. de atracción y  repulsión.   Electrización - Electrizar - Electricidad. Frances Dufay  -  Electricidad  Vítrea. - Electricidad  Resinosa Franklin   -   Flujo único  -  Conservación del flujo 1707 - 1790  - Cuerpos cargados con electricidad del mismo nombre se repelen. - Los de diferentes nombre - Atraen
AISLANTES - CONDUCTORES   Muy buenos conductores eléctricos :   metales, carbón y algunos minerales La experiencia nos muestra materiales
Semiconductores : Madera, atmósfera húmeda,   el tejido animal, el Silicio, el   tejido animal, etc Buenos aislantes :  Ámbar, Plástico, mica, caucho, ebonita, etc.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Continuación
ELECTROSCOPIO
Situaciones ,[object Object],[object Object],[object Object]
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Por  Inducción
 
 
Por efecto piezoeléctrico Compresión  - Dilatación
Por efecto termoiónico - Válvulas Por efecto fotoeléctrico - Luz
[object Object],[object Object],FUERZA ELECTRICA
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Ley de coulomb ,[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object]
continuación ,[object Object],[object Object],F = K 0  . Q . Q r 2 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Las fuerzas eléctricas son consideradas fuerzas de acción a distancia.  Por tanto el campo eléctrico está asociado a una carga aislada o a un conjunto de cargas, definido como aquella región del espacio en donde se dejan sentir sus efectos. Así, si en un punto cualquiera del espacio en donde está definido un campo eléctrico se coloca una carga de prueba o carga testigo, se observará la aparición de fuerzas eléctricas, es decir, de atracciones o de repulsiones sobre ella.
El campo eléctrico se puede mapear con líneas de fuerza, y un vector tangente en cualquier punto de stas líneas  representa  el campo eléctrico.
Densidad de las líneas de Fuerza (Faraday)
JAULA   DE  FARADAY
ANALITICA  DEL  CAMPO  ELECTRICO El valor de la intensidad del campo eléctrico depende  del valor y la posicón  de la carga (s) que generen el campo + P E 1 E 2 _ Se representan con líneas de Fuerza Q Q E = F/Q
+ _ E E F F E F F E Q q Q q Campo Eléctrico  E producido por una  carga puntual
Campo Eléctrico entre dos placas paralelas cargadas a = eE/m
Se consideran dos cargas q y q´ situadas como indica la fig. En A se indican las posibles direcciones de las fuerzas o de los campos eléctricos que actúan sobre A.  La carga q siempre es positiva:  A II I III IV ,[object Object],[object Object],2.  Si q = q´ y si en A se coloca una carga positiva, La dirección del campo eléctrico que actúa sobre A es: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],5. Si q = - q´  y si en A se coloca una carga negativa, la dirección de la fuerza eléctrica que actúa sobre A es ,[object Object]
Cuando se trabaja con partículas cargadas en campos eléctricos, es  más conveniente considerar la energía potencial por unidad de carga  como potencial eléctrico  (V), ó diferencia de potencial entre dos puntos Diferencia de potencial entre dos puntos es la diferencia de energía  potencial de una carga dentro de un campo eléctrico entre estos dos puntos sobre el valor de la carga ó el trabajo realizado por la fuerza producida por el campo sobre la carga, es decir: Va – Vb =  ( Ep)a  -  (Ep)b   =  W q  q W =  q.Vab  Vab = W/q = E.s.q/q = E.s Va = k  q r a Potencial producido por una carga puntual
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Electrostatica

  • 1.  
  • 2. Al dar un vistazo a las actividades diarias desde que uno se levanta hasta que decide irse a dormir, se verá lo dependiente que somos de esta técnica .
  • 3. El electromagnetismo aparece como rama organizada de la Física sólo después del siglo XIX. Thales de Mileto - Ámbar frotado con piel de gato adquirió 640 - 548 a.C la propiedad de atraer cuerpos livianos. - Unos atribuyeron origen divino. - Los cuerpos atraídos servían de alimento al AMBAR. - Hablaban de la existencia de una simpatía . Lucrecio Plutarco - Dedicaron parte de sus trabajos a 2500 años después - explicar las propiedades del Ambar.
  • 4. Vers. Moderna - Cuerpos cargados. -Toda materia está constituida de Átomo. - Los ATOMOS son aglomeraciones de partículas ( e, p, n, q… ). - e( - ) P (+) n ( 0 ). - En estado normal la materia es Neutra, es decir, igual cantidad de electricidad – y + - El proceso perder o ganar e Ionización Ingles Gilber - Realizó pequeños experimentos, observó 1544 - 1603 la existencia de F. de atracción y repulsión. Electrización - Electrizar - Electricidad. Frances Dufay - Electricidad Vítrea. - Electricidad Resinosa Franklin - Flujo único - Conservación del flujo 1707 - 1790 - Cuerpos cargados con electricidad del mismo nombre se repelen. - Los de diferentes nombre - Atraen
  • 5. AISLANTES - CONDUCTORES Muy buenos conductores eléctricos : metales, carbón y algunos minerales La experiencia nos muestra materiales
  • 6. Semiconductores : Madera, atmósfera húmeda, el tejido animal, el Silicio, el tejido animal, etc Buenos aislantes : Ámbar, Plástico, mica, caucho, ebonita, etc.
  • 7.
  • 9.
  • 10.
  • 12.  
  • 13.  
  • 14. Por efecto piezoeléctrico Compresión - Dilatación
  • 15. Por efecto termoiónico - Válvulas Por efecto fotoeléctrico - Luz
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23. Las fuerzas eléctricas son consideradas fuerzas de acción a distancia. Por tanto el campo eléctrico está asociado a una carga aislada o a un conjunto de cargas, definido como aquella región del espacio en donde se dejan sentir sus efectos. Así, si en un punto cualquiera del espacio en donde está definido un campo eléctrico se coloca una carga de prueba o carga testigo, se observará la aparición de fuerzas eléctricas, es decir, de atracciones o de repulsiones sobre ella.
  • 24. El campo eléctrico se puede mapear con líneas de fuerza, y un vector tangente en cualquier punto de stas líneas representa el campo eléctrico.
  • 25. Densidad de las líneas de Fuerza (Faraday)
  • 26. JAULA DE FARADAY
  • 27. ANALITICA DEL CAMPO ELECTRICO El valor de la intensidad del campo eléctrico depende del valor y la posicón de la carga (s) que generen el campo + P E 1 E 2 _ Se representan con líneas de Fuerza Q Q E = F/Q
  • 28. + _ E E F F E F F E Q q Q q Campo Eléctrico E producido por una carga puntual
  • 29. Campo Eléctrico entre dos placas paralelas cargadas a = eE/m
  • 30.
  • 31. Cuando se trabaja con partículas cargadas en campos eléctricos, es más conveniente considerar la energía potencial por unidad de carga como potencial eléctrico (V), ó diferencia de potencial entre dos puntos Diferencia de potencial entre dos puntos es la diferencia de energía potencial de una carga dentro de un campo eléctrico entre estos dos puntos sobre el valor de la carga ó el trabajo realizado por la fuerza producida por el campo sobre la carga, es decir: Va – Vb = ( Ep)a - (Ep)b = W q q W = q.Vab Vab = W/q = E.s.q/q = E.s Va = k q r a Potencial producido por una carga puntual