CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA FÍSICA Jaime Villalobos – Departamento de Física - Universidad Nacional de Colombia, 2010 Observación, Cuestionamiento, Información.

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Transcripción de la presentación:

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA FÍSICA Jaime Villalobos – Departamento de Física - Universidad Nacional de Colombia, 2010 Observación, Cuestionamiento, Información Qué Ley describe ese comportamiento? Texto de la Ley Solución de Problemas

Fenómenos Naturales y su Descripción Matemática -relacionar y describir papel esencial de la Física- Flujo a través (asociar a un área) (concepto integral) Divergencia (asociar a un volumen) (concepto diferencial) Concepto de Circulación (asociar a un camino cerrado) Rotacional (asociar a un área)

Campo Eléctrico y Corriente Eléctrica Q → E I → B

Relación entre Conceptos Q → E ↕ I → B

Niveles de Energía Atómicos Niveles atómicos ocupados por electrones S, p, d, f, ……., valencia

Niveles de Energía Atómicos Niveles atómicos ocupados por electrones S, p, d, f, ……., valencia Niveles desocupados Banda de Conducción Cómo se ocupan?

Niveles de Energía Atómicos Niveles atómicos ocupados por electrones S, p, d, f, ……., valencia Niveles desocupados Banda de Conducción Cómo se ocupan? Creando una Diferencia en el Potencial (Ejemplo: manguera llena de agua horizontal)

Corriente Eléctrica y Densidad de Corriente Eléctrica Q V → N (densidad volumétrica de partículas) N Q V

Corriente Eléctrica y Densidad de Corriente Eléctrica Q V → N (densidad volumétrica de partículas) N Q V I = dq/dt J = I/A

Capacitancia C = Q / V V = є A / L

Energía almacenada en un Campo Eléctrico E = ½ Q V

Energía almacenada en un Campo Eléctrico E = ½ Q V E = ½ C V 2

Energía almacenada en un Campo Eléctrico E = ½ Q V E = ½ C V 2 E = ½ Q 2 /C

CAPACITORES EN PARALELO C eq =

CAPACITORES EN SERIE C eq =

Gracias por su atención y por su presencia en este recinto