Breyner Andres Castro Castillo Cod.234866.  Calcule el número de partículas que hay en un centímetro cúbico de aire. Tomando la densidad del aire a la.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
FISICA Grupo Nº 1 Pag70, , 3.4, 3.5 y 13. Integrantes:
Advertisements

Tarea 2. Carga eléctrica y Ley de Coulomb
CARGA ELÉCTRICA Y LEY DE COULOMB
Electrostática M.Ed Cecilia Fernández.
CARGA ELECTRICA Y LEY DE COULOMB
Charles Augustin de Coulomb
CARGA ELÉCTRICA Y LEY DE COULOMB
Carga Eléctrica y Ley de Coulomb
Carga eléctrica y ley de coulomb Sindy Lorena Leguizamón Ibáñez
TAREA No 2 CARGA ELÉCTRICA Y LEY DE COULOMB G09N20Edna
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO WILSON DAVID MARTINEZ NIÑO TALLER 2 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
Tarea 2.CARGA ELÉCTRICA Y LEY DE COULOMB
Fundamentos de electricidad y magnetismo
Julián Useche Cadena – COD. G09N37julian Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá Departamento de Física – Fundamentos de Electricidad y Magnetismo.
T AREA 2 C ARGA E LÉCTRICA Y L EY DE C OULOMB Maribel Rocío Romero De La Hoz Grupo 4 N.31 Código:
Fundamentos de electricidad y magnetismo
Bases Físicas de la Fisiología Adolfo Castillo Meza, M.Sc. Profesor Principal Departamento de Física, Informática y Matemáticas UPCH.
Laura Natalia Romer Ingeniería química Tarea 2.
TAREA 2 CARGA ELÉCTRICA Y LEY DE COULOMB
Tarea 2. carga electrica y ley de coulomb
Tarea 2 G10n21felipe.
 Andrea Guaje Urbina G11N16ANDREA. Partículas en 1 cm 3 de aire.
SOLUCIÓN SEGUNDO PARCIAL FISICA II ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
CARGA ELECTRICA Y LEY DE COULOMB
tarea N° 2 Carga Eléctrica y Ley de Coulomb
Carga eléctrica y ley de Coulomb
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FUNDAMENTOS DE ELECTROMAGNETISMO MANUEL FERNANDO PARRA G09N30MANUEL.
G2N05MariaPaula Maria Paula Bustamante Rodriguez Universidad Nacional De Colombia Tarea 2 Carga eléctrica y ley de Coulomb.
TAREA 2 CARGA ELÉCTRICA Y LEY DE COULOMB Diego Alonso Carreño G11N06diego.
Fundamentos de Electricidad y Magnetismo G12N40NANCY.
CARGA ELECTRICA LEY DE COULOMB Electricidad y Magnetismo G11N30julian
CARGA ELECTRICA Y LEY DE COLOUMB Hector Dario Diaz Ortiz Ingeniería química Tarea 2.
Fundamentos de Electricidad y Magnetismo I Tarea 2 G10N22Sebastian.
Calcule el número de partículas que hay en un centímetro cúbico en la nuestra, la atmosfera respirable. En el aire corriente se encuentran cerca de 10.
Usuario: G12N39Alba Nombre: Alba Rocío Torres Sanabria Código: Profesor: Jaime Villalobos.
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.
Fundamentos de electromagnetismo Camilo Vargas G10N39camilo.
Juan Pablo Arias Cod: Calcule el número de partículas que hay en un centímetro cúbico en nuestra atmósfera respirable.
Tarea 2: Carga eléctrica y Ley de Coulomb Andrés Felipe Plaza Sánchez
Taller electricidad y magnetismo Edward Norberto Bautista Rodríguez
PRINCIPIOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO G12N14Wilmar
TAREA DOS G10N19DANIEL. Partículas en un cm3 de aire.
Juan Camilo Castro Jola Grupo 4 C
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO Jaime Villalobos TAREA 2 G09N13Marena.
Principios de Electricidad y Magnetismo – Jaime Villalobos G012N18-Julian Medina.
Paula Angélica Solarte Blandón G2 N28. Calcule el número de partículas que hay en un centímetro cúbico en nuestra atmosfera respirable: Por lo.
CARGA ELÉCTRICA Y LEY DE COULOMB
G4N14Iván Gil. Masa en moles del aire = Densidad del aire=
TAREA 2 Principios de Electricidad y Magnetismo G12N17 RENÉ.
Tarea 2 Carga Eléctrica y ley de Coulomb
TAREA N° 2 CARGA ELÉCTRICA Y LEY DE COULOMB Edwin Erney Alférez Valcárcel G09N02EdwinErney.
Daniel Fernando Cubides
TAREA No 2 CARGA ELÉCTRICA Y LEY DE COULOMB Camilo Andres Orozco Camargo Cod
Manuel Iván Cardozo N. G3N05MANUEL FEM  Sabemos que la densidad del aire a condiciones atmosféricas es de 1.18*10 -6 kg/m 3, y además de eso obtenemos.
SEBASTIÁN SUPELANO GÓMEZ G10N38
Densidad del aire: 1,18*10^-6 Kg/cm3 Masa molar promedio: 29*10^-3 Kg/mol Se tiene que el número de moles en un cm3 es: (1,18*10^-6Kg/cm3)/(29*10^-3 Kg/mol)
Carga Eléctrica Y Ley De Coulomb Tarea No. 2 G10N09steven.
G10N12Samuel 2012-I. 1. Calcule el número de partículas que hay en un centímetro cúbico de aire El aire está compuesto principalmente por: Nitrógeno:
Usuario: G12N39Alba Nombre: Alba Rocío Torres Sanabria Código: Profesor: Jaime Villalobos.
PRESENTADO POR: CHRISTIAN CAMILO PINZÓN GRUPO 4 TAREA N. 2 CARGA ELÉCTRICA Y LEY DE COULOMB.
CAMPO ELÉCTRICO Las cargas eléctricas pueden ser positivas (+) y negativas (-), y en ellas existen fuerzas. Las cargas eléctricas de diferente signo se.
1 Coulomb (1C) es una unidad de carga eléctrica y equivale a 1Amperio por segundo o a 1Faradio por Voltio. electrones.
Tarea 2 Carga eléctrica y ley de coulomb Omar Sneyder Eraso A. G4N11Omar.
OSWALDO ENRRIQUE ACUÑA VELANDIA TAREA 2. TAREA No 2 CARGA ELÉCTRICA Y LEY DE COULOMB  1.Calcule el número de partículas que hay en un centímetro cúbico.
1. Partículas en un cm cubico de oxigeno
Carlos Javier Medina Cod G1N16Carlos. La densidad del aire a 25°c es de La composición del aire es de La masa molecular promedio es: En un centímetro.
CARGA ELÉCTRICA Y LEY DE COULOMB Taller # 2 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERIA FUENDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTROMAGNETISMO BOGOTA.
1. Calcule el número de partículas que hay en un centímetro cúbico. Para realizar el cálculo es necesario conocer el elemento o sustancia, así de esta.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FUNDAMENTOS DE ELECTROMAGNETISMO MANUEL FERNANDO PARRA G09N30MANUEL.
CARGA ELÉCTRICA Y LEY DE COULOMB Cristhian Camilo Pinzón Cárdenas
Transcripción de la presentación:

Breyner Andres Castro Castillo Cod

 Calcule el número de partículas que hay en un centímetro cúbico de aire. Tomando la densidad del aire a la altura de Bogotá, tenemos que es de ×10 -3 g/cm³, la masa de aire en ese volumen es de x ×10 -3 g, y con el número de Avogadro de N=6.023 ×10 23 y un peso molecular de g/mol para el aire, número de partículas: Npar= ×10 22

 Una magnitud física que sirve para medir la carga eléctrica de los objetos. 1C= -6, ×10 18 e -

 El numero de electrones es: 1C= -6,241×10 18 e -  Dado que la masa de un electron es de 9,1093×10 −31 kg/ e -, luego: mC= 5,69× kg Donde mC es la masa de un columbio

 Dada la neutralidad de la materia la carga de un protón es igual a la del electrón, solo que de signo contrario El numero de protones es el mismo: 1C= 6,241×10 18 e -  Ahora la masa de un protón es de 1,6726×10 −27 kg/ p +, luego: mC=1.044×10 -8 Donde mC es la masa de un columbio.

 Por la Ley de Coulomb donde k=8,9877×10 9 Nm 2 /C 2 con r=53 pm y q= × entonces la magnitud del campo es: E=512.76×10 9 N/C  Representación grafica de la distribución del campo eléctrico

 La fuerza eléctrica esta dada por la ecuación  Entonces la magnitud de Fe= 8.22×10 -8 N

 La fuerza con la que dos objetos son atraídos entre si por el simple hecho de tener masa esta dada por la ley de atracción universal:  Donde: G= 6,67× r=53 pm me= 9,1093×10 −31 kg mp= 1,6726×10 −27 kg Asi: Fg=3.62×10 −47 N

 Nótese que la fuerza de atracción eléctrica es muchísimo más grande que la gravitacional aproximadamente 2.27×10 39

 El campo eléctrico esta dado en unidades de N/m

 Un capacitor en un dispositivo eléctrico que físicamente almacena energía mecánica potencial, pero que cuando se conecta a un circuito eléctrico se comporta como si fuera un almacén de carga eléctrica. Esta constituido por dos placas separadas por un dieléctrico o por el vacio.

 El valor del campo eléctrico en el interior se calcula como se observa en la figura:

 Es decir se necesita conocer el campo de las dos placas, y luego sumarlas vectorialmente, en el exterior el campo se anula pero en el interior se suman, en el caso de que los campos sean iguales como ocure en un capacitor E int =2E, el campo de cada placa se puede calcular con integrales, tomando un diferencial de área y como la carga es constante entonces se resuelve la integral.

 Un electrómetro es un dispositivo que mide la carga. Se podría hacer uno de $50 solo que su medición solo notaria la presencia de un campo electico por carga inducida pero no mediría la carga como tal.