ELECTROMAGNETISMO DIFERENCIA DE POTENCIAL Se define como el

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ELECTROMAGNETISMO

ELECTROMAGNETISMO

DIFERENCIA DE POTENCIAL Se define como el trabajo por unidad de carga ejercido por

DIFERENCIA DE POTENCIAL Se define como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas

LEY DE COULOMB. Charles Coulomb midió las magnitudes de las fuerzas eléctricas entre objetos

LEY DE COULOMB. Charles Coulomb midió las magnitudes de las fuerzas eléctricas entre objetos cargados mediante la balanza de torsión, que el mismo inventó y llegó a la siguiente conclusión : “La fuerza electrostática entre dos cargas eléctricas puntuales y estacionarias q 1 y q 2 es proporcional al cuadrado de la distancia que los separa”.

La magnitud de dicha fuerza es : En donde: K = Constante de Coulomb

La magnitud de dicha fuerza es : En donde: K = Constante de Coulomb y es igual a 9 X 10 9 ( N m 2 / C 2 ) q 1 = magnitud de la carga ( C ) q 2 = magnitud de la carga ( C ) R = distancia de separación de las cargas ( m ) F = Fuerza con que se atraen o rechazan las cargas r = vector unitario, el cual indica la dirección de la fuerza.

CAMPO ELÉCTRICO Es el campo generado por una carga eléctrica en el espacio, éste

CAMPO ELÉCTRICO Es el campo generado por una carga eléctrica en el espacio, éste se determina con la medida de la intensidad de las fuerzas eléctricas.

INTENSIDAD DE CAMPO ELÉCTRICO Es la magnitud vectorial que mide la fuerza necesaria para

INTENSIDAD DE CAMPO ELÉCTRICO Es la magnitud vectorial que mide la fuerza necesaria para desplazar una carga eléctrica en un campo eléctrico. Se representa con E.

Dónde: E = intensidad de campo eléctrico Q= el valor de la carga r=

Dónde: E = intensidad de campo eléctrico Q= el valor de la carga r= la distancia de la carga al punto donde se calcula la intensidad ε= permitividad eléctrica del medio. Y su unidad en el sistema internacional es newton/ coulomb (N/C)

 F E= q´ DONDE: F= magnitud de la fuerza eléctrica. q´= cantidad de

F E= q´ DONDE: F= magnitud de la fuerza eléctrica. q´= cantidad de carga a la carga de prueba. E= magnitud de la intensidad de un campo eléctrico en cada punto. UNIDADES: Sistema MKS absoluto o S. I F se mide en newton (N) q´ se mide en culombio ( C) E resulta en newton/ culombio (N/C)

CARGA ELECTRICA La materia esta formada por átomos, que a su vez lo constituyen

CARGA ELECTRICA La materia esta formada por átomos, que a su vez lo constituyen electrones, protones y neutrones. Esas partículas tienen una propiedad conocida como carga eléctrica, es decir, la carga eléctrica es una propiedad de la materia que se traduce en que los cuerpos se atraigan o se repelen entre sí en función a la aparición de campos electromagnéticos generados por las mismas cargas.

CORRIENTE ELÉCTRICA Es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un

CORRIENTE ELÉCTRICA Es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe a un movimiento de los electrones en el interior del material.

LEY DE OHM “La intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un conductor

LEY DE OHM “La intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un conductor en un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicado a sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. ” I=V/R o V=IR Donde : V=diferencia de potencial aplicado a los extremos del conductor en volts (V) R= resistencia del conductor en ohms (Ω) I= Intensidad de la corriente que circula por el conductor en amperes ( )

RESISTENCIA ELÉCTRICA Es la oposición que presenta un conductor al paso de la corriente

RESISTENCIA ELÉCTRICA Es la oposición que presenta un conductor al paso de la corriente o flujo de electrones. Existen factores que influyen en la resistencia eléctrica: Longitud del conductor: A mayor longitud mayor resistencia Sección o área transversal: Al duplicarse la superficie de la sección transversal se reduce a la mitad la resistencia. Temperatura: Los metales su resistencia aumenta en forma proporcional a su temperatura

Un circuito eléctrico es un sistema en el cual la corriente fluye por un

Un circuito eléctrico es un sistema en el cual la corriente fluye por un conductor en una trayectoria completa , es decir, cerrada debido a una diferencia potencial. Los elementos fundamentales son: Voltaje Corriente Resistencia

CIRCUITO ELECTRICO Un circuito eléctrico es un sistema en el cual la corriente fluye

CIRCUITO ELECTRICO Un circuito eléctrico es un sistema en el cual la corriente fluye por un conductor en una trayectoria completa , es decir, cerrada debido a una diferencia potencial. Los elementos fundamentales son: Voltaje Corriente Resistencia

AMPERIMETRO La medición de la intensidad de corriente eléctrica que fluye por un circuito

AMPERIMETRO La medición de la intensidad de corriente eléctrica que fluye por un circuito cerrado se realiza por medio de un amperímetro o un miliamperímetro, según sea el caso, conectado en serie en el propio circuito eléctrico

AMPER Un Amper (1 A) se define como la corriente que produce una tensión

AMPER Un Amper (1 A) se define como la corriente que produce una tensión de un volt (1 V), cuando se aplica a una resistencia de un ohm (1 ). Es una unidad de medida se utiliza, fundamentalmente, para medir la corriente que circula por circuitos eléctricos de fuerza en la industria, o en las redes eléctricas doméstica.

VOLTIMETRO Un voltímetro es aquel aparato o dispositivo que se utiliza a fin de

VOLTIMETRO Un voltímetro es aquel aparato o dispositivo que se utiliza a fin de medir, de manera directa o indirecta, la diferencia potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico.

VOLTIO Se define como la diferencia de potencial a lo largo de un conductor

VOLTIO Se define como la diferencia de potencial a lo largo de un conductor cuando una corriente con una intensidad de un amperio utiliza un wat de potencia. Puede ser definido como la diferencia de potencial existente entre dos puntos tales que hay que realizar un trabajo de 1 julio para trasladar del uno al otro la carga de 1 coulomb. V=J/C DONDE: V= volt J= joule C= coulomb