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Curso preparatorio Electricidad y Magnetismo

Conceptos b?sicos. newton.cnice.mecd.es/conceptos.php Fuerza: F = m?a [N]newton.cnice.mecd.es/4eso/dinamica Trabajo y energ?a: W = F?d = |F||d|cos(?) [J]Potencia: P = W / t = F?d/t = F?v [W]newton.cnice.mecd.es/4eso/trabajo/ indice_trapoenedinewton.htm newton.cnice.mecd.es/1bach/trabajoyen

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Curso preparatorio Electricidad y Magnetismo

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Presentation Transcript


    1. Curso preparatorio Electricidad y Magnetismo Cargas. Fuerza elctrica Trabajo y energa. Conservacin de la energa Potencia Conservacin de la carga. Campo elctrico Diferencia de potencial electrosttico

    2. Conceptos bsicos newton.cnice.mecd.es/conceptos.php Fuerza: F = ma [N] newton.cnice.mecd.es/4eso/dinamica Trabajo y energa: W = Fd = |F||d|cos(?) [J] Potencia: P = W / t = Fd/t = Fv [W] newton.cnice.mecd.es/4eso/trabajo/ indice_trapoenedinewton.htm newton.cnice.mecd.es/1bach/trabajoyenergia/

    3. Clculo del trabajo producido por una fuerza

    7. Recordatorio: El producto escalar

    8. Conservacin de la energa Fuerza conservativa: conserva su capacidad para realizar trabajo (gravitatoria, electrosttica). Fuerza no conservativa: no conserva su capacidad para realizar trabajo (rozamiento). Una fuerza es conservativa si el trabajo hecho por la fuerza sobre una partcula que se mueve siguiendo una trayectoria cerrada es cero; el trabajo es independiente de la trayectoria seguida para ir del punto A hasta el B. La energa se puede transformar ntegramente en calor, pero con ese calor slo se puede restituir parte de la energa inicial ? eficiencia energtica Variacin de la energa = trabajo+calor ? ?U=W+Q

    9. Rendimiento de una mquina Unas formas de energa pueden transformarse en otras. En estas transformaciones la energa se degrada, pierde calidad. En toda transformacin, parte de la energa se convierte en calor o energa calorfica. Cualquier tipo de energa puede transformarse ntegramente en calor; pero, ste no puede transformarse ntegramente en otro tipo de energa. Se dice, entonces, que el calor es una forma degradada de energa. Ejemplos: La energa elctrica, al pasar por una resistencia. La energa qumica, en la combustin de algunas sustancias. La energa mecnica, por choque o rozamiento. Se define, por tanto, el Rendimiento como la relacin (en % por ciento) entre la energa til obtenida y la energa aportada en una transformacin. Rendimiento ? = trabajo/ variac. energa = W/?U http://newton.cnice.mecd.es/3eso/energia/ http://newton.cnice.mecd.es/1bach/rendimiento/

    10. 1- Carga Elctrica. Propiedades. 1.1-. Electrificacin por frotamiento Si frotamos una varilla de vidrio con un pao de seda adquiere la propiedad de atraer cuerpos pequeos y ligeros. Se dice que la varilla se ha electrificado. Lo mismo ocurre al frotar una varilla de plstico con lana. Si acercamos la varilla de vidrio a un pndulo de mdula de saco lo atrae hasta ponerse en contacto con l y luego lo repele. Lo mismo ocurre con la varilla de resina. Si el pndulo que toc la varilla de vidrio le acercamos la varilla de plstico es atrada por sta.

    11. Separacin de las cargas por friccin

    12. Atraccin y repulsin

    13. Atraccin y repulsin electrosttica

    14. Carga elctricas Los tomos estn constituidos por neutrones (sin carga elctrica), protones (con carga positiva) y electrones (con carga negativa). En ausencia de perturbaciones, los tomos son neutros, es decir, contiene la misma carga positiva y negativa. La carga del electrn es muy pequea. Por eso utilizamos un mltiplo de esta carga, el Culombio y su smbolo es C. La mnima cantidad de electricidad conocida en la naturaleza es: El electrn, con carga e- = -1,60210-19 C. El protn, con carga p+ = +1,60210-19 C.

    15. Vdeo carga - tomo

    16. Ejemplos de cargas: q+ = 5 ?C = 5 10-6 C nmero de protones en exceso = 5e-6 [C] / p+ = = 5e-6 [C] / 1,602e-19 [C] = 3.12e13 = 3.12 1013 protones q- = -3 mC = 3 10-3 C nmero de electrones en exceso = 3e-3 [C] / e- = = -3e-3 [C] / -1,602e-19 [C] = 1.87e16 = 1.87 1016 electrones

    17. Fuerza entre dos cargas puntuales (Ley de Coulomb)

    18. Ejercicio

    19. Vdeo Ley Coulomb

    20. Visualizacin de la ley de Coulomb Campo creado por una carga negativa (2D): http://webphysics.davidson.edu/Applets/EField4/prb2.html Campo creado por una carga positiva (3D): http://web.mit.edu/8.02t/www/802TEAL3D/visualizations/electrostatics/ChargeField3d/ChargeField3d.htm http://web.mit.edu/8.02t/www/802TEAL3D/visualizations/electrostatics

    21. Convenio de signo de la fuerza de Coulomb Si las cargas son de igual signo, la fuerza es (+) ? Indica REPULSIN Si las cargas son de signo opuesto, la fuerza es (-) ? Indica ATRACCIN.

    22. Aplicacin al campo elctrico:

    23. 2- Materiales conductores y aislantes Hay materiales que permiten que las cargas elctricas se muevan dentro de ellos. Estos materiales se dicen conductores de la electricidad y son principalmente metales. Otros materiales conservan la carga all donde se ha generado. La carga no puede circular, quedando aislada all donde se ha acumulado. Se dicen aislantes o dielctricos y no conducen la electricidad. Existen materiales tales como los semiconductores, que dependiendo de las condiciones a las que se sometan, presentan propiedades propias de los conductores o de los aislantes.

    24. se pueden mover las cargas en el material?

    25. Vdeo conductores metlicos

    26. Transferencia de carga en conductores http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/physics/electricity_and_magnetism/electric_chargerev3.shtml

    27. 2.1.1 Electrificacin por induccin En el proceso de electrificacin por frotamiento de materiales aislantes, slo se cargan en la superficie frotada. Si la varilla es aislante, la carga permanece all y si la varilla es conductora se distribuye rpidamente por toda la superficie del conductor. Los materiales conductores tambin se pueden cargar aprovechando el fenmeno de que las cargas dentro del conductor se mueven segn acercamos otros objetos cargados debido a las fuerzas de atraccin y repulsin entre las cargas.

    28. Ejemplo de carga inducida Si acercamos una carga positiva a una bola conductora, las cargas positivas se redistribuirn en la parte ms alejada de la carga y las cargas positivas se redistribuirn a la parte ms cercana a la barra. Como consecuencia de esta distribucin de cargas, una parte de la esfera estar cargada positivamente y la otra negativamente, aunque la carga total de la bola contina siendo la misma que antes de acercar la barra por el principio de conservacin de la carga.

    29. Cargas y Metales

    30. Carga de un conductor por induccin Se colocan dos esferas metlicas en contacto. Se acerca a una barra carga a una de las esfera. Si la barra est cargada positivamente, atrae a los electrones negativos y la esfera ms prxima adquiere electrones de la otra. La ms alejada se queda positiva.

    31. 2.1.2 La Tierra como fuente y sumidero de carga La tierra es un conductor que puede considerarse infinitamente grande. Puede ceder o absorber cualquier cantidad de carga finita sin que su carga total quede afectada apreciablemente. Smil: El ocano es tan grande que aunque vertamos un vaso de agua, es indetectable el cambio en el nivel del mar. Los planetas se pueden suponer neutros pues si no, se habran detectado interacciones electrostticas (atraccin y repulsin) en las rbitas de los planetas.

    32. Conectar un conductor a tierra Si conectamos un conductor a tierra Normalmente ceder o absorber carga de tierra hasta descargarse. Pero se pueden quedar en el objeto si son atradas (como en este ejemplo.)

    33. Carga de una esfera a travs de tierra

    34. Vdeo carga por induccin / tierra

    35. Vdeo sobre generadores electrostticos

    36. 3.3 Expresin vectorial de la Ley de Coulomb La fuerza es un vector y por tanto la ley de Coulomb se puede definir de una forma ms compacta utilizando la notacin vectorial (mdulo, direccin y sentido):

    37. Propiedades de la Ley de Coulomb Describe la INTERACCIN a DISTANCIA entre cargas elctricas. Obedece la 3 Ley de Newton (accin/reacc). Ley VECTORIAL Mdulo: el obtenido de la frmula escalar Direccin: la lnea que une las dos cargas Sentido: de atraccin (si las cargas son de distinto signo) o de repulsin (si las cargas son del mismo signo) Obedece el principio de SUPERPOSICIN La fuerza que origina una carga sobre otra no depende del resto de cargas. Calculamos independientemente las fuerzas que crea cada carga sobre la q cuya fuerza total queremos calcular. Luego sumamos VECTORIALMENTE las contribuciones de cada carga.

    38. 3.4 Principio de superposicin Se ha comprobado tambin experimentalmente- que las fuerzas elctricas se comportan de forma aditiva: la fuerza elctrica sobre una carga q, debida a un conjunto de cargas q1, q2, qn es igual a la suma de las fuerzas Fi, que cada carga qi ejerce separadamente sobre la carga q Obs: Es una SUMA VECTORIAL (no pueden sumarse primero los mdulos y luego aadir la direccin). Programa interactivo: http://webphysics.davidson.edu/Applets/EField4/Forces.html

    39. Recordatorio operaciones bsicas con vectores Producto de un nmero escalar por un vector ? vector

    40. Suma y resta de vectores Regla del paralelogramo o concatenacin de vectores

    41. Representacin de puntos en el espacio como vectores Los puntos en el espacio se pueden representar como vectores respecto a un origen de coordenadas. Las coordenadas de un punto se pueden considerar las componentes del vector que sale del origen y llega a dicho punto.

    42. Ejercicio (23.1 Serway)

    43. 4- Campo Elctrico Qu es un campo, matemticamente hablando? Un campo (vectorial) es una funcin (vectorial) que describe una determinada magnitud (vectores) en todos los puntos del espacio. Un campo (vectorial) est constituido por una distribucin de magnitudes (vectores) definidas en funcin de las coordenadas espaciales y el tiempo. ?A cada punto del espacio se le hace corresponder un nmero o un vector (distinto, por lo general, para cada punto) y que puede depender del tiempo. Tipos de campos

    44. Campo escalar Ej. Temperatura: Cada localidad tiene asociado un valor (nmero con unidades)

    45. Campo escalar lneas de contorno

    46. Los campos son tridimensionales

    47. Campos vectoriales Vector (magnitud, direccin y sentido) en cualquier punto del espacio 3D

    48. Ejemplo de campo vectorial: velocidad en un fluido

    49. Campos de fuerzas: gravitatorio g y elctrico E

    50. 4.2 Definicin de campo elctrico El vector intensidad de campo elctrico o simplemente campo elctrico E en un punto del espacio se define como la fuerza elctrica F que acta sobre una carga de prueba positiva situada en ese punto, dividida por la magnitud de la carga de prueba qp. E = F / qp Campo elctrico = fuerza por unidad de carga Unidades: N / C En el tema 4 veremos otra unidad equivalente, el V/m E es producido por una carga EXTERNA a la carga de prueba, no es el campo producido por la propia carga de prueba. Un campo es uniforme si es el mismo en todos los puntos del espacio (por ejemplo, el campo gravitatorio en la superficie de la tierra, refirindonos a puntos cercanos).

    51. Visualizacin de un campo elctrico Fuerza de interaccin a distancia (Coulomb): http://webphysics.davidson.edu/Applets/EField4/prb2.html Mismo fenmeno fsico explicado utilizando el concepto de campo elctrico E: http://webphysics.davidson.edu/Applets/EField4/prb4.html Campo E creado por varias cargas puntuales: http://webphysics.davidson.edu/Applets/EField4/intro.html Otros ejemplos: Carga que rebota al entrar en un campo elctrico uniforme: http://webphysics.davidson.edu/Applets/EField4/prb5.html Carga frenada al atravesar una diferencia de potencial de 1 V: http://webphysics.davidson.edu/Applets/EField4/prb6.html

    52. Video concepto campo E

    53. 4.3 Campo elctrico frente a interaccin a distancia entre partculas Nuevas ideas asociadas al concepto de E: Interpretacin de la interaccin elctrica como una propiedad o perturbacin del espacio, debido a la presencia cercana de cargas, en vez de una fuerza de accin a distancia.

    54. 4.3 Forma prctica de dibujar un campo vectorial: lneas de campo

    55. Vdeo de una carga (+) movindose en sentido opuesto a E

    56. Vdeo de una carga (+) movindose en un E variable

    57. Propiedades de las lneas de campo Son tangentes al campo vectorial representado Nunca se cortan. Electric Field (instalar programa) Esta representacin pierde la informacin sobre el mdulo del vector en cada punto. Esta carencia se palia adoptando el convenio de dibujar las lneas ms juntas en zonas donde el campo es mayor.

    58. Video lneas E

    59. E creado por las configuraciones ms usuales: carga puntual positiva

    60. E creado por un dipolo (dos cargas de igual magnitud pero con distinto signo)

    61. Vdeo de dos cargas opuestas suspendidas de un pndulo

    62. E creado para dos cargas iguales

    63. Vdeo de dos cargas iguales suspendidas de un pndulo

    64. Reglas para dibujar las lneas de campo elctrico E Las lneas deben empezar en cargas positivas y terminar en cargas negativas. El nmero de lneas dibujadas saliendo de una carga positiva o aproximndose a una carga negativa es proporcional a la magnitud de la carga. Ningn par de lneas de campo pueden cruzarse o tocarse (salvo en caras puntuales que hacen de fuentes o sumideros). En puntos con E elevado, las lneas pueden estar muy juntas.

    65. 4-. Diferencia de potencial electrosttico Diferencia de potencial entre puntos A y B: Trabajo que un agente exterior al campo elctrico E debe realizar para trasladar la unidad de carga positiva (+1 C) desde el punto B hasta el punto A. O simplemente, trabajo que se debe realizar contra E para trasladar una carga q desde el punto B hasta el punto A, dividido por el valor de dicha carga. El trabajo que nos cuesta mover la carga es proporcional al valor de la carga, por lo que el valor concreto de la carga que utilicemos no nos influye en la diferencia de potencial.

    66. La trayectoria B?A es indiferente

    67. Clculo matemtico de las d.d.p.

    68. Video diferencia de potencial

    69. Integral de lnea

    70. Unidades de potencial

    71. La d.d.p. no depende de la trayectoria seguida para ir de A?B Se puede demostrar que la diferencia de potencial electrosttico (asociado a un campo electrosttico) entre dos puntos A y B no depende de la trayectoria que une A y B, sino nicamente de las posiciones de A y B.

    72. Algunos enlaces a problemas interactivos... (en ingls) Problemas sobre la carga elctrica y el campo elctrico (Giancolli, Fsica para universitarios). http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/giancoli3_la/chapter21/multiple3/deluxe-content.html Problemas sobre el potencial elctrico (Giancoli, Fsica para universitarios). http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/giancoli3_la/chapter23/multiple3/deluxe-content.html http://newton.cnice.mecd.es/1bach/electricidad/elec-evaluacion.htm Repaso sobre vectores y campos vectoriales: http://web.mit.edu/8.02t/www/802TEAL3D/visualizations/coursenotes/modules/guide01.pdf

    73. Cuidado con los signos! Es muy fcil despistar algn signo al calcular una d.d.p. Hay algunas reglas que ayudan a detectar errores: Al moverse en la direccin de E, el potencial disminuye (o se hace ms negativo). Para que el potencial aumente (o se haga menos negativo), hay que moverse en direccin opuesta a E (contra E). E apunta a las cargas negativas. Con referencia ?, las cargas + tienen un potencial positivo (+) y las cargas -, un potencial negativo (-). V+ - V- > 0 (+) V- - V+ < 0 (-) Cuando tenemos cargas encerradas dentro de objetos o distribuciones complejas, esto no siempre se cumple.

    74. Carga distribuida en lneas

    75. E creado por una varilla cargada

    76. E creado por un hilo circular

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