Electricidad y Magnetismo – Tablerazos # 3

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Transcripción de la presentación:

Electricidad y Magnetismo – Tablerazos # 3 Ruth Elizabeth Robayo Escobar Fundamentos de Electricidad y Magnetismo Código: 142910 No. de lista: 31 Grupo 12

Medir la energía cinética al pasar la corriente LEY DE AMPERE Energía Total = Energía Cinética + Energía Potencial Energía Cinética mínima/Energía potencial máxima Energía Cinética máxima/Energía potencial mínima D I - + m vel R - Se calienta q Energía Potencial = q*V = e-*V E Tungsteno

E = V m*a = F = q*E D a = F = q*E m m Si aparece un electrón y hay campo eléctrico, aparece una fuerza: LEY DE COULOMB. E = V D m*a = F = q*E Newton Coulomb a = F = q*E m m Relación

Campo potencial = Escalar Si el electrón se va para la izquierda es porque busca niveles de energía más bajos. Campo vectorial = LEY DE COULOMB Energía = q * E*D V E v = h Q R Potencial Q R + Relación entre E y V se da por la distancia (al dividir). V Campo potencial = Escalar E = V R E * R = V

Problema Si hay un voltio y un electrón: ENERG Í A POTENC I AL Si hay un voltio y un electrón: DATOS: Carga del electrón: -1,6 *10-19 c * 1V Energía Potencial = q*V = e-*V = -1,6 *10-19 e-V Al tratarse de Energía, queda positiva. Si hay diez voltios y un electrón: DATOS: Carga del electrón: -1,6 *10-19 c * 1V Energía Potencial = e-*V = -1,6 *10-19 c * 10V = -1,6 *10-18 e-V Al tratarse de Energía, queda positiva.

Teniendo en cuenta la siguiente conversión, en el anterior problema el resultado se hubieran podido haber colocado Joules (j). 1 j = 1c * 1V Por lo tanto, los resultados hubieran sido: 1,6 *10-19 j y ,6 *10-18 j respectivamente. 1 e-V = 1,6 *10-19 j 1j ± 6 *1018 e-V

Energía Cinética = Energía potencial problema Calcular la velocidad de un electrón cuando se tiene de energía potencial 10e-V. DATOS: Energía potencial = 10e-V Masa del electrón = 9,11 * 10-31 Kg SOLUCIÓN: Energía Cinética = Energía potencial 1 * m * V2 = 10e-V 2 ( ) 2 * (1,6*10-19) = 1 * 106 m 9,11 * 10-31 Kg 3 s V = APROXIMADAMENTE

Fin …