Bases Físicas de la Fisiología Adolfo Castillo Meza, M.Sc. Profesor Principal Departamento de Física, Informática y Matemáticas UPCH.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Electricidad. Electrostática
Advertisements

Electricidad por: Neri Oliva M. de los Àngeles
Tema 6. campo eléctrico.
FISICA Grupo Nº 1 Pag70, , 3.4, 3.5 y 13. Integrantes:
Energía Potencial Eléctrica Potencial Y Diferencia De Potencial
ELECTROSTATICA.
Potencial Eléctrico y Capacitancia
LEY DE COULOMB ENUNCIADO Y EXPRESIÓN MATEMÁTICA Donde
TRABAJO FISICA ELECTIVO
Física 5º D I.D.B. CAMPO ELECTROSTÁTICO.
Campo Eléctrico E El átomo está compuesto de núcleo (protones y neutrones) y electrones. Entre los electrones y protones se ejercen fuerzas de atracción.
Electrostática M.Ed Cecilia Fernández.
Análisis de fenómenos eléctricos, electromagnéticos y ópticos
Teoría molecular de las cargas inducidas.
3 Introducción a los circuitos eléctricos
Campo electrostático y potencial
Cantidad de líneas de campo que atraviesa la superficie ds.
ELECTROSTÁTICA. CAMPO ELÉCTRICO EN EL VACÍO.
MATEO ROMERO ALEJANDRO MALAGÓN LUIS SANDOVAL
“Electricidad en la vida cotidiana” Parte II
1° Unidad ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
CAMPO ELECTRICO (
Fundamentos de electricidad y magnetismo
FUNDAMENTOS DE ELECTROMAGNETISMO
Capacidad Habilidad de un conductor o grupo de conductores para almacenar carga eléctrica En general el potencial eléctrico V de un conductor aislado es.
CONDENSADORES Dos conductores aislados (placas) de forma arbitraria, con cargas +q y –q. Un condensador se caracteriza por la carga de cualquiera de los.
WebQuest de Física Electrostática.
POTENCIAL ELÉCTRICO Y CAMPO
Capacidad Habilidad de un conductor o grupo de conductores para almacenar carga eléctrica En general el potencial eléctrico V de un conductor aislado es.
Fundamentos de electricidad y magnetismo
Electricidad y Magnetismo
FISICA DE CAMPOS DOCENTE : JOSE DORIA
Las Cargas se igualan Por frotamiento ciertos cuerpos son capaces de ceder o ganar electrones y de esa forma se cargan.
Tomado del material preparado por el Dr. Ricardo Mediavilla
ELECTROSTÁTICA Concepto: Es el estudio de las propiedades de las cargas eléctricas en reposo y los fenómenos debidos a ellos. Carga eléctrica: es el exceso.
POTENCIAL ELÉCTRICO UNIVERSIDAD DE ORIENTE NÚCLEO DE ANZOÁTEGUI
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO CASTELLANOS
Facultad de Ciencias de la Electrónica D.R.
Capacidad y dieléctricos
capacitancia Almacenamiento de la energía eléctrica
Electricidad. Electrostática
Electrostática.
Intensidad del campo eléctrico
ELECTROSTÁTICA.
“Electricidad en la vida cotidiana” Parte II
Juan Camilo Castro Jola Grupo 4 C
Electromagnetismo.
Tarea 2 1.Calcule el número de partículas que hay en un centímetro cúbico en la nuestra atmósfera respirable 2.Qué es un Coulomb? 3.Cuántos electrones.
TEMA 8. ELECTROSTÁTICA.
Campo eléctrico Los fenómenos eléctricos, indivisiblemente unidos a los magnéticos, están presentes en todas partes, ya sea en las tormentas, la radiación.
Conceptos y fenómenos eléctricos de Corriente continua: Electrostática
Sindy Leguizamón Laura Tello
Teoría elemental para el desarrollo de la aplicación
Carga eléctrica La materia esta compuesta por átomos, las cuales están conformados por un núcleo que contiene en su interior protones y neutrones; y a.
CAPACITACIA Y DIELÉCTRICOS.
CAPACIDAD Y CORRIENTE ELÉCTRICA
I UNIDAD: FENÓMENOS ELECTROSTÁTICOS
CAMPO ELÉCTRICO Las cargas eléctricas pueden ser positivas (+) y negativas (-), y en ellas existen fuerzas. Las cargas eléctricas de diferente signo se.
TALLER 2 Presentado por: Ramón Eduardo Melo Pachón
Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios No
En este tema se inicia el estudio de la Electricidad con la interacción electrostática. Esta interacción es debida a las cargas eléctricas en reposo,
Campo Eléctrico Campo Eléctrico en la materia Corriente Eléctrica
Campo Eléctrico en la materia
Tema 1. Carga eléctrica Resumen.
ELECTROSTÁTICA 1. CARGA ELÉCTRICA. LEY DE COULOMB EL NÚCLEO DE UN ÁTOMO ESTÁ FORMADO POR PROTONES Y NEUTRONES (PARTE CENTRAL) Y ORBITANDO SOBRE EL NÚCLEO.
Tema 3. Potencial electrostático
Electrostática (Continuación)
Electricidad Electrostática Electrodinámica.
Bases Físicas de la Electricidad Cinthia Torrico camacho Departamento de Física.
Transcripción de la presentación:

Bases Físicas de la Fisiología Adolfo Castillo Meza, M.Sc. Profesor Principal Departamento de Física, Informática y Matemáticas UPCH

Electricidad

Carga: Propiedad de la materia debido a la existencia de dos tipos de componentes básicos del átomo, cuyas interacciones se manifiestan como Atracción y Repulsión. Cargas de diferente signo se atraen, cargas de igual signo se repelen. Se conviene asignar signo positivo (+) a los protones y signo negativo (-) a los electrones. Si una molécula o átomo tiene igual número de protones y neutrones, es neutro. Si tiene exceso de partículas de un signo o de otro, se denomina ión. - + neutrón

Entre dos cargas q 1 y q 2 actúa una fuerza proporcional a su carga que se debilita con la distancia, la Fuerza de Coulomb. Si es de atracción o repulsión dependerá de la naturaleza (signo) de las cargas interactuantes. Donde el signo de la fuerza actuante está definido por el producto de signos de las respectivas cargas. Si el signo (sgn) es positivo, tenemos una interacción de repulsión, si es negativo, tenemos una interacción de atracción.

Sgn = + Sgn = -

q1q1 q2q2 q3q3 q4q4 Carga fuente Cargas de prueba r r r

Reescribimos estas tres fuerzas agrupando los términos inherentes a la carga fuente, y dejando la carga de prueba aparte Este miembro representa la capacidad de la carga de ejercer una fuerza sobre cualquier carga de prueba a una distancia r.

Esta magnitud vectorial se denomina Campo electrostático de la carga q 1. donde el signo del campo estará dado por el signo de q 1.

Si la carga tiene signo positivo (+) se conviene graficar el campo E de la siguiente manera: Por el contrario, si tiene signo negativo, se conviene graficar E de la siguiente manera:

Utilizando el concepto y la expresión de campo, podemos reescribir las fuerzas anteriores de la manera: Donde el signo de la fuerza resultante está dado por sgn(E 1.q i )

Las cargas de prueba tienen sus respectivos campos, de modo que la fuerza de Coulomb puede ser vista como el resultado de la interacción de los respectivos campos. Esto se expresa gráficamente:

Campo Homogéneo, Densidad Superficial de Carga q -q 1.Las cargas, por atracción mutua, se disponen en las caras interiores de las placas. 2.La densidad de líneas de campo es igual en el centro 3.En los extremos, debido a la repulsión de cargas del mismo signo, la densidad de carga es algo mayor que en el centro (¿recuerda la regla Las cargas se acumulan en las puntas?)

q -q Campo Homogéneo Densidad Superficial

Trabajo realizado en el campo electrostático: 1.La fuerza de Coulomb tiene simetría radial. 2.Es conservativa: Pues su trabajo depende solamente de las posiciones inicial y final. Puede escribirse entonces:

Recordemos que para fuerzas conservativas, el trabajo es igual a menos la variación de Energía potencial. De modo que al comparar ambas expresiones se ve que: Que es la energía potencial de la carga q 2 en el campo de la carga q 1 a una distancia r. Lo que puede reescribirse:

Podemos reescribir, análogamente, la diferencia de energías potenciales como: y de esta manera hemos definido una nueva magnitud  denominada Potencial del campo E en el punto r, pues como puede verse  (r)

Para fuerzas conservativas se cumple que: Y como entre campo eléctrico E y fuerza de Coulomb existe la relación: Finalmente:

El potencial  es una magnitud escalar. El potencial  es una magnitud escalar. Es una magnitud relativa, pues se mide a partir de un nivel (posición) inicial de referencia. Es una magnitud relativa, pues se mide a partir de un nivel (posición) inicial de referencia. Cuando se da una lactura de potencial se asume un nivel de referencia preestablecido. P.e. 220 V, potencial medido respecto al potencial de la Tierra. Cuando se da una lactura de potencial se asume un nivel de referencia preestablecido. P.e. 220 V, potencial medido respecto al potencial de la Tierra. El potencial de un campo es la medida de trabajo que puede realizar al traer una carga unitaria de prueba desde la posición r hasta el punto 0. El potencial de un campo es la medida de trabajo que puede realizar al traer una carga unitaria de prueba desde la posición r hasta el punto 0. Los puntos que se hallan al mismo potencial forman las llamadas Superficies equipotenciales. Los puntos que se hallan al mismo potencial forman las llamadas Superficies equipotenciales. Las líneas de campo son en todo momento perpendiculares a las superficies equipotenciales. Las líneas de campo son en todo momento perpendiculares a las superficies equipotenciales.

LINEAS DE CAMPO Superficies equipotenciales

Los materiales se dividen en: a)Conductores: Aquellos que poseen electrones o iones libres, móviles. Conducen la corriente. b)Dieléctricos (aislantes): No conducen la corriente eléctrica. No tienen electrones libres. Ejemplo: Conductores: Metales, agua. Dieléctricos: Corcho, caucho, madera, etc.

Conductor en un campo eléctrico:

Dieléctrico en un campo eléctrico: l Dipolo Momento dipolar Campo del dipolo 1. Polarización electrónica:

2. Polarización direccional: Cargas ligadas de polarización Campo en el dieléctrico

Capacidad de un conductor: La carga q inducida a un conductor sometido a una diferencia de potencial  es directamente proporcional a dicha diferencia de potencial: La constante C se denomina CAPACIDAD del conductor y depende del material y la geometría del mismo.

Condensadores: En el vacío E

Con dieléctrico:

Para un condesador plano: En el vacío Con dieléctrico

Asociación de capacitores

Corriente real Corriente convencional

S l E v Definimos: Corriente: Densidad de corriente: El número de cargas en el conductor:

Combinando las expresione anteriores: Y si: donde  es la movilidad de la partícula entonces:

Recordemos que: Si el campo E es homogéneo, entonces podemos aproximar -grad  como: Finalmente:

Para la corriente: Es decir, la corriente que pasa por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial (voltaje) aplicada (Ley de Ohm) Sea: una constante que denominaremos conductancia Y su inversa que denominaremos resistencia

La Ley de Ohm se escribirá:  I

Asociación de Resistencias SerieParalelo

Carga de un circuito RC:

q(t) t Resolver

Descarga de un circuito RC