Electrización es el efecto de ganar o perder


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Electrización es el efecto de ganar o perder

  • Electrización es el efecto de ganar o perder

  • cargas eléctricas que tiene un conductor

  • eléctricamente neutro.









Electrización por contacto

  • Electrización por contacto



Electrización por frotación

  • Electrización por frotación

  • Al frotar 2 cuerpos

  • eléctricamente neutros,

  • ambos se cargan, uno

  • con carga positiva y el

  • otro con carga negativa.



Electrización por Inducción:

  • Electrización por Inducción:

  • La barra electrizada (inductora) atrae electrones libres de la

  • conductora (inducida). Estos electrones dejan a sus átomos con

  • carga positiva en el otro extremo de la barra.

  • La carga neta de la barra sigue siendo neutra.



  • Ing. y Físico Francés

  • Charles de Coulomb

  • (1736 – 1806)

  • “La intensidad de la fuerza electrica de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa”



a.- Se aplica a cargas puntuales pequeñas que

  • a.- Se aplica a cargas puntuales pequeñas que

  • se encuentran en reposo.

  • b.- Es exacta cuando el tamaño de las cargas

  • es menor a la distancia que los separa.

  • c.- Cuando existen mas de dos cargas y se

  • desea calcular la fuerza neta entre sobre

  • una de ellas, el tratamiento es de carácter

  • vectorial.





  • Donde:

  • F.- Fuerza eléctrica

  • K.- Constante

  • Q.- Carga eléctrica puntual

  • d.- Distancia



Tener en cuenta que:

  • Tener en cuenta que:

  • Cargas de igual signo generan fuerzas de repulsión.

  • Cargas de diferente signo generan fuerzas

  • de atracción





K = Constante de proporcionalidad

  • K = Constante de proporcionalidad

  • Siendo K = 9 x109 Nm2

  • C2

  • Donde K = 1/4πξo



Dos cargas puntuales q1 Y q2 de 25 nC y

  • Dos cargas puntuales q1 Y q2 de 25 nC y

  • -75nC están a una distancia de 3 cm entre si.

  • Encuentre la magnitud y sentido de las fuerzas que se establecen.

  • F= 9x109Nm2 (25 x10-9C)(-75 x 10-9 C)

  • C2 (0.030m)2

  • F=0.01875 x 10-3 N



Dos cargas puntuales están situadas sobre un eje X positivo de un sistema coordenado.

  • Dos cargas puntuales están situadas sobre un eje X positivo de un sistema coordenado.

  • q1 = 1 nC esta a 2 cm del origen

  • q2 = -3nC a 4 cm del origen

  • q3 = 5nC situada en el origen

  • Determine la fuerza total sobre la carga en el origen

  • Ft. Q3 = -112.5 µN + 84 µN

  • -28 µN Dirigida hacia la izq. eje Negativo de X



Dos cargas puntuales sobre el eje Y iguales q1 =q2 =2µC interactúan con una tercera q3= 4µC

  • Dos cargas puntuales sobre el eje Y iguales q1 =q2 =2µC interactúan con una tercera q3= 4µC

  • Calcule la fuerza total sobre q3 si q1 y q2 están a 0.6 m y q3 se encuentra a 0.5m

  • De cada una de ellas



Una carga puntual contiene 50 x 1018 e-

  • Una carga puntual contiene 50 x 1018 e-

  • Calcular la carga e Coulomb.

  • Resp. 8 C



Dos cargas puntuales de -6 µC y +8 µC se encuentran separadas en el aire 100 cm

  • Dos cargas puntuales de -6 µC y +8 µC se encuentran separadas en el aire 100 cm

  • Calcular la fuerza eléctrica, realizar el grafico indicando la naturaleza de la fuerza

  • Resp. F = - 0.43 N El signo indica fuerza de atracción



Tres cargas puntuales de +8 µC se ubican en los vértices de un triángulo equilátero calcular la fuerza neta en cualquiera de de las tres cargas

  • Tres cargas puntuales de +8 µC se ubican en los vértices de un triángulo equilátero calcular la fuerza neta en cualquiera de de las tres cargas



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