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Electrostatica

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UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE

GROHMANN

FACULTAD DE ARQUITECTURA

INVESTIGACIÓN

ELECTROSTATICA

ALUMNOS : SHOMMY NAYELY MAMANI ALANOCA 2022-128068

DOCENTE : Lic. Andrés Oliver Guerrero Farro

MATERIA : FISICA

2023
Índice

Introducción ………………………………………………………….

1. Electrostática……………………………………………………………………

1.1. Carga eléctrica…………………………………………………………….

1.2. Fuerza eléctrica……………………………………………………………

1.3. Campo electrica…………………………………………………………….

1.4. Potencial electrico………………………………………………………….

1.5. Energía eléctrica…………………………………………………………...

Conclusion ……………………………………………………………………...

Referencia ……………………………………………………………………….
INTRODUCCIÓN

La electrostática es la rama de la Física que analiza los efectos mutuos que se

producen entre los cuerpos como consecuencia de su carga eléctrica, es decir, el estudio de

las cargas eléctricas en equilibrio. La carga eléctrica es la propiedad de la materia responsable

de los fenómenos electrostáticos, cuyos efectos aparecen en forma de atracciones y

repulsiones entre los cuerpos que la poseen.

Históricamente, la electrostática fue la rama del electromagnetismo que primero se

desarrolló. Con la postulación de la Ley de Coulomb fue descrita y utilizada en experimentos

de laboratorio a partir del siglo XVII, y ya en la segunda mitad del siglo XIX las leyes de

Maxwell concluyeron definitivamente su estudio y explicación, y permitieron demostrar

cómo las leyes de la electrostática y las leyes que gobiernan los fenómenos magnéticos

pueden ser estudiadas en el mismo marco teórico denominado electromagnetismo.


ELECTROSTÁTICA

La electrostática es la rama de la física que se encarga del estudio y análisis del


comportamiento de las cargas eléctricas en estado de equilibrio o, lo que es lo mismo, los
efectos que se generan en los cuerpos como resultado de sus cargas eléctricas, ya sean de
atracción o rechazo. A este efecto se le conoce como fenómeno electrostático.

La electricidad estática se entiende como el fenómeno que ocurre entre dos cuerpos
que acumulan carga eléctrica, ya sea por procesos de inducción o fricción. Esta acumulación
de energía se puede producir, por ejemplo, si dos materiales se frotan entre sí, pasando los
electrones de una superficie a otra a través del diferencial de nivel energético.Si un material
con carga eléctrica atrae o rechaza los electrones de otro material, se produce lo que se
conoce como carga inducida, en la que se genera una zona con mayor carga positiva en el
segundo material, provocando atracción.

En electrostática, el nivel de carga depende de factores como el material (si es


conductor, semiconductor o aislante), así como de sus propiedades físicas y eléctricas,
humedad, temperatura, presión y velocidad de separación de cuerpos.

1.1. CARGA ELÉCTRICA (Q).

Es una propiedad eléctrica del cuerpo, la cual se mide mediante el exceso o defecto
de electrones. La carga fundamental es la carga del electrón.

Entonces toda carga Q será:

Donde: n: exceso o defecto de electrones.


1.2. FUERZA ELÉCTRICA

➢ LEYES DE LA ELECTROSTÁTICA

1ra Ley: LEY DE CARGAS

“Cargas de igual signo se repelen y cargas de signo contrario se atraen”

2da Ley: LEY DE COULOMB

Dos cargas puntuales, se atraen o repelen con una fuerza dada por:

Donde:

q1 y q2 : cargas puntuales (en Coulomb: C)

d: distancia entre las cargas (en metros: m)

K: constante de Coulomb en el vacío.


ε0: Constante de permitividad eléctrica del vacío

K =9 x 109Nm2/C2 : Constante de Coulomb

UNIDADES:

1.3. CAMPO ELÉCTRICO

Es aquella región de espacio que rodea a toda carga eléctrica, y es a través de ella que

se llevan a cabo las interacciones eléctricas.

● INTENSIDAD DE CAMPO ELÉCTRICO (E)

Es una magnitud física vectorial, que sirve para describir el campo

eléctrico. Su valor se define como la fuerza resultante que actúa por cada

unidad de carga positiva en un punto del campo.

Unidad: E = N/C
SI "Q" ES UNA CARGA PUNTUAL

● SUPERPOSICIÓN DE CAMPOS ELÉCTRICOS

Por ser el campo eléctrico Una magnitud vectorial, cuando realizamos la suma de campos

eléctricos, estamos realizando una suma vectorial

● LÍNEAS DE FUERZA

Son líneas imaginarias, sirven para representar el campo eléctrico. Las líneas

de fuerza salen de las cargas positivas e ingresan a las cargas negativas.


❖ Dipolo eléctrico

❖ El número de líneas es proporcional a la magnitud de la carga (q).

Cuidado

Es un error común pensar que si una partícula cargada con carga q está en

movimiento en un campo eléctrico, la partícula debe moverse a lo largo de una línea

de ese campo. En general la trayectoria de una partícula cargada no coincide con una

línea de campo. (La única excepción es cuando las líneas de campo son líneas rectas y

la partícula se suelta del reposo .


1.4. CAMPO ELÉCTRICO ( UNIFORME)

F = Fuerza del campo (N)

E = Campo eléctrico (N/C)

q = Módulo de la carga eléctrica (C)

1.5. POTENCIAL ELÉCTRICO

Es una magnitud física escalar. Se define como el trabajo que debe realizar un

agente externo contra el campo eléctrico, para trasladar a velocidad constante una

carga +q, desde el infinito hasta aquel punto donde se desee calcular el potencial.

Unidad: voltios (V)


● POTENCIAL DE UNA CARGA PUNTUAL

Carga positivo Carga negativa

● SISTEMAS DE CARGAS

1.6. ENERGÍA ELÉCTRICA


CONCLUSIONES

- Los fenómenos eléctricos son estudiados por la electrostática, rama de la Física, que

estudia las cargas eléctricas en reposo, las fuerzas que se ejercen entre ellas y su

comportamiento al interior de los materiales

- La electrostática viene siendo una rama de la física, esta tiene como objetivo el

estudiar la electricidad en la materia y los distintos fenómenos y procesos causados

por las cargas eléctricas que se encuentran en reposo.

REFERENCIA

Poma Rosales, W. D. (2022). ELECTROSTATICA (Doctoral dissertation).

Tippens, P. E., Orozco, J. H. C., & Ruiz, Á. C. G. (2007). Física: conceptos y aplicaciones.

“Fundamentos de Física”, de J. Alvarez-Ude, E. González, M.A. Raposo

“Física”, Tipler, 5? edición, Cap. 21, 22, 23 (excepto 21.4, 21.7)

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