Fuerza eléctrica.

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Física II Integrantes: Contreras Pérez Rubén Cruz Pérez Hector Axel Hernandez Espinosa Janet Geraldine Juárez Valdéz Álvaro Salgado Flores Claudia Alejandra Vázquez del Ángel Alexis Ing. Ernesto Yáñez Díaz C ET i s 1 09 5° D Informática Aula 6

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Física IIIntegrantes: Contreras Pérez Rubén Cruz Pérez Hector AxelHernandez Espinosa Janet GeraldineJuárez Valdéz ÁlvaroSalgado Flores Claudia AlejandraVázquez del Ángel Alexis

Ing. Ernesto Yáñez Díaz

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5° D Informática

Aula 6

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Fuerza

Eléctrica

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Fuerza eléctricaLa fuerza eléctrica es un fenómeno físico

cuyo origen es en las cargas eléctricas y cuya energía se manifiesta en fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos, etc.

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Se puede observar de forma natural en fenómenos atmosféricos, un ejemplo

de ello son los rayos.

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La energía eléctrica proviene de prácticamente cualquier

tipo de fuente, medio o dispositivo que suministre

algún tipo de corriente eléctrica, por ejemplo una

batería, un rayo, etc.

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La fuerza eléctrica proviene de partículas compuestas por

átomos:

Protón: Es una partícula con una carga eléctrica

elemental positiva, igual en valor absoluto y signo

contrario a la del electrón, y masa 1.836 veces

mayor a la de un electrón.

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Electrón: es una partícula elemental de tipo fermiónico, su carga eléctrica es negativa. Neutrón:es una

partícula subatómica sin carga neta, presente en el núcleo atómico de prácticamente todos los átomos.

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Dirección de la fuerza eléctrica.

Si se trata únicamente de dos cargas, la dirección de la fuerza es colineal a la recta

que une ambas cargas.

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La fuerza es una magnitud vectorial, por lo tanto además de determinar el módulo se

deben determinar dirección y sentido.

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Entre dos o más cargas aparece una fuerza denominada fuerza eléctrica cuyo módulo depende de el valor de las cargas y de la distancia que las separa, mientras que su signo depende del signo de cada carga.

Sentido de la fuerza eléctrica.

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El sentido de la fuerza actuante

entre dos cargas es de repulsión si

ambas cargas son del mismo

signo, y de atracción si las cargas son de

signo contrario.

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La fuerza es una magnitud vectorial, por lo tanto además de determinar el módulo se deben determinar dirección y sentido.

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�La fuerza entre dos cargas se calcula como:

q1, q2= Valor de las cargas 1 y 2d = Distancia de separación entre las cargas

Fe= Fuerza eléctrica�

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�Si se tienen varias cargas y se quiere hallar la fuerza resultante sobre una de ellas, lo que se debe hacer es plantear cada fuerza sobre la carga (una por cada una de las otras cargas).

�Fuerzas originadas por varias cargas sobre otra.

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La magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.

Ley de Coulomb

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La constante de proporcionalidad depende de la constante

dieléctrica del medio en el que se encuentran las cargas.

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¿Quien fue Coulomb?Fue un físico francés. Su celebridad

se basa sobre todo en que enunció la ley física que lleva su nombre (ley de Coulomb), que establece que la fuerza existente entre dos cargas eléctricas es proporcional al producto de las cargas eléctricas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Las fuerzas de Coulomb son unas de las más importantes que intervienen en las reacciones atómicas.

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Coulomb desarrolló la balanza de torsión con la que determinó las propiedades de la fuerza electrostática. Este instrumento consiste en una barra que cuelga de una fibra capaz de torcerse.

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Si la barra gira, la fibra tiende a regresarla a su posición original, con

lo que conociendo la fuerza de torsión que la fibra ejerce sobre la barra, se puede determinar la fuerza ejercida

en un punto de la barra.

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EJEMPLO DE APLICACIÓN DE LEY DE COULOMB

FÓRMULA Y PARÁMETROS:F=(k)qq1/r2k = 9 x 109 Nm2/C2q q1 = cargas del electrón (C)r2 = distancia al cuadrado (m2)F = fuerza (N)

Se tienen dos esferas cargadas eléctricamente con 4x10-8 C y 2.3x10-7 C respectivamente y están separadas 35 cm en el aire. Calcular la fuerza eléctrica de atracción entre ellas.

F =( k)qq1/r2F= 9 x 109 Nm2/C2 (4x10-8 C )(2.3x10-7C)/(0.35 m)2F = 6.85375x10-2 N

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Mapa Conceptu

al

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Conclusiónla física estudia fenómenos como en este caso la fuerza

eléctrica que viene siendo cargas eléctricas que se manifiesta en mecánicos, térmicos y luminosos, esto lo podemos encontrar en los rayos que vemos muy raras veces,estas fuerzas electricas proviene de partículas con una carga electrica en el caso de protones con carga positiva electrones que es negativa y neutrones con carga neta,asi como hay cargas del mismo signo que se repelan entre si y cargas que se que atraen cuando son de difrente signo, las fuerzas son magnitudes vectoriales que da direccion y sentido al modulo y esto a una relación con la ley coulom que establece que las fuerzas existentes entre 2 cargas eléctricas es proporcional al producto de carga eléctrica e inversamente al cuadro de la distancia que los separa