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Notas ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Lecciones: 25 puntos ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Deberes: 5 puntos ,[object Object]
Asistencia: 1 punto ,[object Object]
ELECTROSTATICA Por respeto a personas… de tipos diferentes, la verdad científica debe presentarse en distintas formas, y debe considerarse como igualmente científica, tanto si aparece en la forma intensa y de vivos colores de una ilustración física, o en la tenue palidez de la expresión simbólica. JAMES CLERK MAXWELL
[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]
 
CARGA ELECTRICA ,[object Object],[object Object],[object Object]
Pregunta ,[object Object],[object Object],[object Object]
CARGA ELECTRICA ,[object Object],[object Object]
Pregunta ,[object Object],[object Object],[object Object]
CARGA ELECTRICA ,[object Object],F12 = - F21
CARGA ELECTRICA ,[object Object],[object Object]
Experiencias ,[object Object]
Experiencias ,[object Object],Algunos átomos tienen más facilidad para perder sus electrones que otros.
Pregunta ,[object Object],a) El barra A tiene carga positiva y la barra B carga negativa b) El barra B tiene carga positiva y la barra A carga negativa c) Ambas barras tienen carga de igual signo d) Ambas barras tienen carga de signo contrario A B
Cuerpos cargados ,[object Object]
Cuerpos cargados ,[object Object],[object Object]
Cargas positivas y negativas
Cuerpos cargados ,[object Object],[object Object],[object Object]
Cuerpos cargados ,[object Object]
 
[object Object],[object Object]
Propiedades de la carga ,[object Object],[object Object]
Ejemplo de una esfera metálica neutra, pero en presencia de fuerzas eléctricas externas los electrones se mueven
Cuantización de la carga ,[object Object],[object Object],[object Object]
Medición de la carga eléctrica ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
PROPIEDADES DE LA CARGA ELECTRICA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Clasificación de las sustancias en términos de su capacidad para conducir carga eléctrica ,[object Object],[object Object],[object Object]
Materiales Conductores ,[object Object],[object Object]
Materiales conductores ,[object Object],Electrón con mejor posibilidad de ser libre
[object Object],[object Object],Materiales conductores Electrón libre de otro átomo
Materiales Conductores ,[object Object]
Materiales Aislantes ,[object Object],[object Object],[object Object]
Materiales Semiconductores ,[object Object],[object Object]
Materiales Semiconductores ,[object Object]
Aislantes y conductores ,[object Object]
Conductores, semiconductores, y aisladores (dieléctricos)   Una comparación de las magnitudes relativas de las conductividades eléctricas de varios materiales (facilidad para conducir electrones).
Aislantes y conductores ,[object Object]
Los materiales conductores permiten que los electrones se transporten a traves de ellos. Los dielectricos (aislantes) no permiten el paso.
Pregunta ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Formas para cambiar la carga eléctrica de los cuerpos ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Electrización por contacto ,[object Object],[object Object]
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).
Electrización por frotamiento ,[object Object]
Electrización por inducción ,[object Object],[object Object],Si puede
Pregunta ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
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. Inductor Inducido
Electrización por inducción ,[object Object],[object Object]
Pregunta ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
Concepto de tierra ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Concepto de tierra ,[object Object]
[object Object],Concepto de tierra
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Ejemplo
Pregunta ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Pregunta Si un objeto suspendido A es atraído hacia el objeto B, que está cargado, ¿podemos concluir que el objeto A está cargado? ,[object Object]
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 Pregunta
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.
Pregunta ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
¿ 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 
[object Object],[object Object]
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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  • 5. ELECTROSTATICA Por respeto a personas… de tipos diferentes, la verdad científica debe presentarse en distintas formas, y debe considerarse como igualmente científica, tanto si aparece en la forma intensa y de vivos colores de una ilustración física, o en la tenue palidez de la expresión simbólica. JAMES CLERK MAXWELL
  • 6.
  • 7.
  • 8. 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.
  • 9. 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.
  • 10.
  • 11.  
  • 12.
  • 13.
  • 14.
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  • 16.
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  • 23. Cargas positivas y negativas
  • 24.
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  • 29. Ejemplo de una esfera metálica neutra, pero en presencia de fuerzas eléctricas externas los electrones se mueven
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  • 42. Conductores, semiconductores, y aisladores (dieléctricos) Una comparación de las magnitudes relativas de las conductividades eléctricas de varios materiales (facilidad para conducir electrones).
  • 43.
  • 44. Los materiales conductores permiten que los electrones se transporten a traves de ellos. Los dielectricos (aislantes) no permiten el paso.
  • 45.
  • 46.
  • 47.
  • 48. 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).
  • 49.
  • 50.
  • 51.
  • 52.  
  • 53. 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. Inductor Inducido
  • 54.
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  • 65. 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.
  • 66.  
  • 67.
  • 68.
  • 69. 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 Pregunta
  • 70. 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
  • 71. Si la distancia entre las particulas se reduce a la mitad, la fuerza entre ellas se hace cuatro veces mayor.
  • 72.
  • 73.
  • 74.
  • 75. 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 ?
  • 76. Ejemplo: Determine el valor de la fuerza electrica sobre la carga Q 3 .
  • 77. Ejemplo: Determine el valor de la fuerza electrica sobre la carga Q 3 .