domingo, 12 de octubre de 2014

FUERZA ELÉCTRICA

Evidencia experimental:
  • Dos barras de plástico frotadas con piel se repelen
  • Dos barras de vidrio frotadas con seda se repelen
  • La barra de vidrio y la de plástico se atraen
  • Se dice que las barras están cargadas
Hay dos tipos de carga:
* Carga positiva
* Carga negativa


Propiedades de la carga

>Cuantización
La carga está cuantizada:Q = ±Ne
Donde e es la unidad fundamental de carga y
coincide con el valor absoluto de la carga del
electrón
Usualmente N es muy grande
>Conservación de la carga
Unidades: culombio (C) e = 1.60×10−19C
Ejemplo: carga que se trasvasa al frotar dos
objetos es del orden de 50 nC:


Aislantes y conductores

Clasificación de la materia atendiendo a sus
propiedades de conducción eléctrica
>Conductores: la carga puede desplazarse por
su interior con facilidad
     􀂄 Ejemplo: metales
>Aislantes: La carga no puede moverse
libremente

     Cuando se cargan por frotación la carga               queda 
confinada en la región frotada.

     - Ejemplos: vidrio, caucho, madera.

LEY DE COULOMB



CAMPO ELÉCTRICO
Definición:




TEOREMA DE GAUSS
Este teorema da una relación general entre el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada y la carga encerrada por ella.

POTENCIAL ELÉCTRICO


El potencial eléctrico o potencial electrostático en un punto, es el trabajo que debe realizar un campo electrostático para mover una carga positiva desde dicho punto hasta el punto de referencia, dividido por unidad de carga de prueba. Dicho de otra forma, es el trabajo que debe realizar una fuerza externa para traer una carga positiva unitaria q desde el punto de referencia hasta el punto considerado en contra de la fuerza eléctrica a velocidad constante.
¿Para que se utiliza?
Se puede utilizar para describir fenómenos electrostáticos de manera más simple que utilizando únicamente el campo eléctrico y fuerzas eléctricas



CAPACITANCIA


La capacitancia es la capacidad que tienen los conductores eléctricos de poder admitir cargas cuando son sometidos a un potencial. Se define también, como la razón entre la magnitud de la carga (Q) en cualquiera de los conductores y la magnitud de la diferencia de potencial entre ellos (V). Es entonces la medida de la capacidad de almacenamiento de la carga eléctrica.
C = Q / V
El Voltaje es directamente proporcional a la carga almacenada, por lo que se da que la proporción Q/V es constante para un capacitor dado.La capacitancia se mide en Coulumb/ Volt o también en Farads o Faradios(F).La capacitancia es siempre una magnitud positiva.

TIPOS DE CAPACITORES...

   

CORRIENTE ELÉCTRICA


Se denomina corriente eléctrica al flujo de carga eléctrica a través de un material sometido a una diferencia de potencial

Históricamente, se definió como un flujo de cargas positivas y se fijó el sentido convencional de circulación de la corriente como un flujo de cargas desde el polo positivo al negativo. Sin embargo, posteriormente se observó, gracias alefecto Hall, que en los metales los portadores de carga son electrones, con carga negativa, y se desplazan en sentido contrario al convencional.
A partir de la corriente eléctrica se definen dos magnitudes: la intensidad y la densidad de corriente. El valor de la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es determinante para calcular la sección de los elementos conductores del mismo.

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La intensidad de corriente (I) en una sección dada de un conductor (s) se define como la carga eléctrica (Q) que atraviesa la sección en una unidad de tiempo (t):
Si la intensidad de corriente es constante, entonces
La densidad de corriente (j) es la intensidad de corriente que atraviesa una sección por unidad de superficie de la sección (S). 

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CORRIENTE CONTINUA


Se denomina corriente continua al flujo de 

cargas eléctricas que no 


cambia de sentido con el tiempo.

La corriente eléctrica a través de un material se 

establece entre dos  puntos de distinto potencial.

 Cuando hay corriente continua, los terminales de

 mayor y menor potencial no se intercambian 

entre sí. Es errónea la identificación de la

corriente continua con la corriente constante. Es

 continua toda corriente cuyo sentido de 

circulación es siempre el mismo,

 independientemente de su valor absoluto.
Su descubrimiento se remonta a la invención de

 la primera pila voltaica por parte del conde y 

científico italiano Alessandro Volta. No fue hasta

los trabajos de Edison sobre la generación de

 electricidad, en las postrimerías del siglo XIX, 

cuando la corriente continua comenzó a 

emplearse para la transmisión de la energía

 eléctrica. Ya en el siglo XX este uso decayó en 

favor de la corriente alterna, que presenta 

menores pérdidas en la transmisión a largas 

distancias, si bien se conserva en la conexión de

 redes eléctricas de diferentes frecuencias y en la

 transmisión a través de cables submarinos.

Desde 2008 se está extendiendo el uso de 

generadores de corriente continua a partir de 

células fotoeléctricas que permiten aprovechar la 

energía solar.

Cuando es necesario disponer de corriente

 continua para el funcionamiento de aparatos 

electrónicos, se puede transformar la corriente 

alterna de la red de suministro eléctrico mediante

un proceso,denominado rectificación, que se 

realiza con unos dispositivos llamados 

rectificadores, basados en el empleo de diodos 

semiconductores o tiristores. 


CORRIENTE ALTERNA

Se denomina corriente alterna (abreviada CA en español y AC en inglés, de alternating current) a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. En la vida cotidiana el uso de la energía eléctrica es cada día más indispensable, siendo una de las razones su forma limpia, en comparación con otras formas de energía, sobre todo la proveniente de combustibles fósiles. Este hecho provocó que en algún momento de la historia tuviese que decidirse si se utilizaba la corriente continua (CC), estudiada anteriormente o la corriente alterna (CA), objeto de este capítulo, para el suministro domestico, industrial y comercial.
Está discusión como es de conocimiento general, cedió la razón a la corriente alterna, una de las razones es el fácil transporte de grandes cantidades de energía entre puntos distantes, a grandes diferencias de potencial y bajas corrientes, lo que lleva consigo el hecho de una baja pérdida energética por efecto Joule, lo que no ocurre con la corriente continua.
La CA una vez generada y distribuida a grandes distancias, es disminuida en su diferencia de potencial y aumentada su corriente, lo que permite su uso doméstico, comercial e industrial. Este procedimiento es posible gracias a la existencia de una gran diversidad de transformadores que se encuentran instalados en las redes eléctricas de las ciudades.
Los generadores de corriente alterna tal como su nombre lo indica, son aquellos en que la corriente en el circuito no es constante, y su forma variable es de tipo alternada, es decir en un sentido y en otro, repetidamente. 


LEYES ELÉCTRICAS


CIRCUITOS ELÉCTRICOS