martes, 10 de junio de 2014

Unidades Eléctricas Fundamentales

Unidades eléctricas fundamentales
Las unidades de la electricidad definidas por el Sistema Internacional para las magnitudes relacionadas por la ley de Ohm son: el voltio para la tensión; el amperio para la intensidad; y el ohmio para la resistencia.
El voltio es la unidad del SI para el potencial eléctrico, la fuerza electromotriz y el voltaje.
El amperio es la unidad del SI para la intensidad de corriente eléctrica.

El ohmio es la unidad del SI para la resistencia eléctrica.

Con un amperímetro se mide la intensidad de corriente que se produce con una, dos, tres, etc. pilas conectadas en serie. Experimento corriente eléctrica




















Enunciado De La Ley de Coulomb

La ley de Coulomb es válida sólo en condiciones estacionarias, es decir, cuando no hay movimiento de las cargas o, como aproximación cuando el movimiento se realiza a velocidades bajas y en trayectorias rectilíneas uniformes. Es por ello que es llamada fuerza electrostática.

En términos matemáticos, la magnitud  de la fuerza que cada una de las dos cargas puntuales y ejerce sobre la otra separadas por una distancia  se expresa como:




Intensidad De Campo Eléctrico


La intensidad  del campo eléctrico en un punto es una magnitud vectorial que se mide por el cociente entre la fuerza  que ejerce el campo sobre una carga de prueba positiva + qo, colocada en el punto y el valor de dicha carga.
La magnitud que mide esta alteración en un punto determinado es la intensidad del campo eléctrico en dicho punto. Se define como la fuerza ejercida sobre la unidad de carga positiva situada en ese punto.

La intensidad de Campo Eléctrico en un punto del espacio alrededor de una carga eléctrica es la fuerza en ese punto sobre una carga de prueba positiva, por unidad de carga. O sea:
E = F / q


Líneas de Fuerzas y Esquemas De Campo

LÍNEAS DE FUERZA 

Líneas de fuerzas del campo eléctrico son líneas imaginarias que describen la trayectoria que seguiría la unidad de carga positiva dejada en libertad dentro del campo Eléctrico




Esquemas de campo
Los esquemas de campo permiten visualizar la configuración de un  campo cualquiera. Faraday represento de forma esquemática las configuraciones de campo eléctrico por medio de líneas que poseen las siguientes características: Es quemas de campo eléctrico
  1.      Las líneas se originan en las cargas positivas; terminan en las negativas, y nunca se cruzan.
  2.      La dirección de cualquier línea coincide en cada punto (de forma tangencial) con la dirección del campo eléctrico.
  3.     Las líneas se dibujan de tal manera que su número es proporcional a la magnitud del campo eléctrico.



Potencial Eléctrico y Diferencia De Potencial

Potencial eléctrico

El potencial eléctrico en un punto es el trabajo que debe realizar una fuerza eléctrica para mover una carga positiva q desde la referencia hasta ese punto, dividido por unidad de carga de prueba. Dicho de otra forma, es el trabajo que debe realizar una fuerza externa para traer una carga unitaria q desde la referencia hasta el punto considerado en contra de la fuerza eléctrica.

 

Diferencia de Potencial


La diferencia de potencial (ddp) es el impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir  por el conductor de un circuito eléctrico, esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico.
Si la energía (E) que el generador cede al circuito durante su funcionamiento es directamente proporcional a su dpp (V) y a la carga, q (C), que pone en movimiento.  

Conceptos De Campo Electrico

 Se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga. La dirección del campo se toma como la dirección de la fuerza que ejercería sobre una carga positiva de prueba. El campo eléctrico esta dirigido radialmente hacia fuera de una carga positiva y radialmente hacia el interior de una carga puntual negativa.
 
Las líneas se distribuyen de tal forma que el módulo del campo en cada punto es el número de líneas que atraviesa la unidad de superficie, colocada perpendicular a las líneas en dicho punto. Por ello en las zonas en que el campo es muy intenso hay mucha densidad de líneas, en las zonas en que el campo es débil las líneas están separadas.
 
En la figura, se representan las líneas de fuerza de una carga puntual, que son líneas rectas que pasan por la carga. Las equipotenciales son superficies esféricas concéntricas.









Conservacion de la carga

Conservación de la carga
 
Todo objeto cuyo número de electrones sea distinto al de protones tiene carga eléctrica. Si tiene más electrones que protones la carga es negativa. Si tiene menos electrones que protones, la carga es positiva. En concordancia con los resultados experimentales, el principio de conservación de la carga
establece que no hay destrucción ni creación neta de carga eléctrica, y afirma que en todo proceso electromagnético la carga total de un sistema aislado
se conserva Cuando un cuerpo es electrizado por otro, la cantidad de electricidad que recibe uno de los cuerpos es igual a la que cede el otro. La carga se conserva.

En todo proceso, ya sea en gran escala o en el nivel atómico y nuclear, se aplica el concepto de conservación de la carga. Jamás se ha observado caso alguno de creación o destrucción de carga neta.