Juan Camilo Castro Jola Grupo 4 C

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
CARGA ELÉCTRICA Y LEY DE COULOMB
Advertisements

Tarea 2. Carga eléctrica y Ley de Coulomb
CARGA ELECTRICA Y LEY DE COULOMB
Charles Augustin de Coulomb
CARGA ELÉCTRICA Y LEY DE COULOMB
Carga Eléctrica y Ley de Coulomb
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
Principios de Electricidad y Magnetismo G09N05Rafael.
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.
capacitancia Almacenamiento de la energía eléctrica
 Andrea Guaje Urbina G11N16ANDREA. Partículas en 1 cm 3 de aire.
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.
Juan Camilo Castro Jola Grupo 4 C Cálculo de campos eléctricos y magnéticos de diferentes distribuciones lineales El Campo Eléctrico, E, en un.
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
Juan Camilo Castro Jola Grupo 4 C
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.
Taller electricidad y magnetismo Edward Norberto Bautista Rodríguez
PRINCIPIOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO G12N14Wilmar
TAREA DOS G10N19DANIEL. Partículas en un cm3 de aire.
Tarea # 2 Juan Felipe Garzón Amórtegui Qué es un Coulomb? El Coulomb se define como la cantidad de carga que fluye a través de un conductor.
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
TAREA 2 Principios de Electricidad y Magnetismo G12N17 RENÉ.
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.
Juan Camilo Castro Jola Grupo 4 C
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.
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
F.E.M 2012 TAREA #2 “CARGA ELÉCTRICA Y LEY DE COULOMB” RICARDO AGUILAR DIAZ.
Juan Camilo Castro Jola Grupo 4 C
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:

Juan Camilo Castro Jola Grupo 4 C.234831 Tarea 2 Juan Camilo Castro Jola Grupo 4 C.234831

 Número de partículas que hay en un centímetro cúbico en la nuestra atmósfera respirable Para este ejercicio tomamos los componentes más representativos del aire, los cuales son N2 con 79% y O2 con 20%. La densidad del aire a 25°C es La masa molecular promedio es de

Coulomb(C) En el SI la unidad de carga es el Coulomb, la cual es definida en términos de unidad de corriente eléctrica el ampere (A). El Coulomb es la cantidad de carga que fluye a través de un alambre en un segundo cuando la corriente en dicho alambre es de un amperio. La unidad fundamental de la carga eléctrica e es relacionada con el Coulomb por:

Conversión Coulomb a electrones Para este problema se debe realizar la conversión de Coulombs a electrones, y finalmente calcular cuanto equivale en kg este número de cargas

Conversión Coulomb a protones Para este problema se debe realizar la conversión de Coulombs a protones, y finalmente calcular cuanto equivale en kg este número de cargas

Estimación Volumen e- y p+ Para este problema debemos saber la cantidad de electrones para dicha carga, luego y tomando el volumen de referencia que nos da en el enunciado realizamos los siguientes cálculos:

Campo eléctrico que siente un electrón en un átomo de Hidrógeno En este caso utilizamos la ecuación de campo eléctrico, reemplazamos con los datos iniciales y nos da:

Con la Ley de Coulomb calcule la Fuerza Eléctrica que el campo eléctrico de un protón le hace a un electrón en un átomo de Hidrógeno Utilizamos la ley de Coulomb, como el electrón y el protón tienen la misma carga, solo que con signos opuestos, podemos elevar el mismo dato al cuadrado y despejar con los datos iniciales:

Fuerza de gravitación de un electrón atraído por un protón en un átomo de hidrógeno En comparación con la fuerza eléctrica, esta fuerza de gravitación es mucho menor ya que en las operaciones las masas de las partículas son muy pequeñas e influyen en el resultado.

Unidades campo eléctrico Las unidades de campo eléctrico son N y N/C.

Capacitor Un capacitor es un dispositivo que sirve para almacenar carga y energía. Está constituido por dos conductores aislados uno de otro, que poseen cargas iguales y opuestas como se muestra a continuación: La diferencia potencial V existe entre los conductores los cuales tienen la presencia de cargas.

La capacitancia C de un condensador es definido como la diferencia entre la carga almacenada en el capacitor y la diferencia de potencial. Algunas observaciones que se pueden enunciar es que la proporción entre Q y V pueden ser corroboradas por la ley de Coulomb o mediante un experimento.

Campo eléctrico en un capacitor Tomando como referencia un capacitor de placas paralelas tenemos que: Esto debido a que el campo entre las placas es uniforme, la magnitud de la diferencia de potencial entre las placas equivalentes: Ahora reemplazando en la ecuación de capacitancia:

  Electrómetro Un electrómetro es un instrumento eléctrico que sirve para medir la carga eléctrica o diferencia de potencial eléctrico. Hay muchos tipos de electrómetros, los cuales van desde instrumentos mecánicos hechos a mano a los dispositivos electrónicos de alta precisión. Algunos Electrómetros modernos, están basados en el tubo de vacío o de la tecnología de estado sólido además puede ser utilizado para hacer mediciones de tensión y carga con las corrientes de fuga muy bajas, de hasta 1 femtoampere Un instrumento sencillo pero que se relacionan entre sí es el electroscopio, el cual trabaja con principios similares, pero sólo indica la magnitud relativa de las tensiones o cargas.

Bibliografía [1]Halliday, Resnick R. y Krane K. Física Volumen 2. Cuarta Edición. México D.F: Editorial Patria, 2008. [2] Serway, Raymond A. y Beichner, Robert J. Física para ciencias e ingeniería. Quinta Edición. México D.F: McGraw-Hill, 2001. [3] Sears, Zemansky, Young, Freedman. Física universitaria. Decimoprimera edición. Volumen 2. PEARSON EDUCACIÓN, México, 2004.