Manuel Iván Cardozo N. G3N05MANUEL FEM 2012.  Sabemos que la densidad del aire a condiciones atmosféricas es de 1.18*10 -6 kg/m 3, y además de eso obtenemos.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
CARGA ELÉCTRICA Y LEY DE COULOMB
Advertisements

G1N35Gabriel Gabriel Tovar Talero
Tarea 2. Carga eléctrica y Ley de Coulomb
CARGA ELÉCTRICA Y LEY DE COULOMB
Electrostática M.Ed Cecilia Fernández.
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 G10n21felipe.
Capacidad y dieléctricos
 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
Electromagnetismo.
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
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.
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.
Manuel Iván Cardozo N. G3N05MANUEL FEM 2012
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
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
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:

Manuel Iván Cardozo N. G3N05MANUEL FEM 2012

 Sabemos que la densidad del aire a condiciones atmosféricas es de 1.18*10 -6 kg/m 3, y además de eso obtenemos la masa promedio molecular del aire, la cual es de 2.9*10 -3 kg/mol, y por ultimo calculamos el numero de moléculas en 1 cm 3 de aire:  Y con el numero de Avogrado el numero de moléculas en 1 cm 3 :

 Es la cantidad de carga que fluye a través del área transversal de un cable conductor en un segundo cuando la intensidad de corriente en el mismo es de un amperio. La unidad de carga eléctrica fundamental esta relacionada con el coulombio por:

 Conocemos que 1 e - tiene una carga 1.6* C, por lo tanto:  Y para saber la masa:

 Conocemos que 1 p + tiene una carga 1.6* C, por lo tanto:  Y para saber la masa:

Las dimensiones de un electrón son :  Radio= 2,82 × 10 −15 m  Arco= 1,82 × 10 −14 m  Volumen= 9,34 × 10 −44 m3  Área de superficie = 9,9 × 10 −29 m2 Las dimensiones de un protón son :  Radio=8,89 × 10 −16 m  Arco= 5,5 × 10 −15 m  Volumen= 2,97 × 10 −43 m3  Área de superficie =9,7 × 10 −30 m Por lo tanto comparado con el volumen 1*10^-30 m3 vemos que su volumen es mucho mas pequeño.

 Se utiliza la ley de Coulomb la cual dice, además de saber que el radio de un átomo de hidrogeno es igual a 5.3* m:  Donde k es la constante de Coulomb y equivale a: 8.99*10 9 Nm 2 /C 2

 Con la ley de Coulomb podemos calcular la fuerza que ejerce una particular cargada sobre otra como es el caso de un protón sobre un electrón en un átomo de hidrogeno. Primero debemos tener en cuenta que se maneja una constante k, la cual es igual a 8.99*10 9 Nm 2 /C 2 :

 Calculando la fuerza gravitacional se obtiene la siguiente relación:  Donde G corresponde a una constante de valor 6.67*

 Las unidades del campo eléctrico son el cociente de una fuerza electrostática y una carga eléctrica, generando así un cociente:  Además al utilizar el trabajo obtenemos: donde E*d se llama diferencial de potencial.

Es un dispositivo que almacena carga eléctrica a través de un campo eléctrico. La carga es recibida al mismo tiempo que es descargada. Sus características son:  Formado por dos placas metálicas y un material no conductor en el medio.  Una de las placas se conecta a un generador y esta a su vez ejerce una carga de signo contrario sobre la otra placa.  Pueden conducir corriente continua solo un instante, aunque en corriente alterna funcionan de gran manera. Se utilizan en radios, equipos electrónicos y tendidos eléctricos.

Aplicamos ley de Gauss con sus respectivos pasos: 1. Determinamos la dirección de campo eléctrico. 2. Elegimos una superficie cerrada como un cilindro para calcular el flujo. E·S 1 +E·S 2 =2EScos0º=2ES 3. Determinar la carga que hay dentro de la superficie cerrada. 4. Aplicar teorema de Gauss y despejar el modulo eléctrico.

 Es un instrumento para medir la carga eléctrica o la diferencia de potencial eléctrico.  Puede ser utilizado para hacer mediciones de tensión y carga con las corrientes de fuga muy bajas, de hasta 1 femtoampere.  Además fue utilizado en la industria nuclear como electrómetro de cuarzo de fibra y era utilizado para medir las radiaciones ionizantes.  un electrómetro es un voltímetro electrónico de alta sensibilidad, cuya impedancia de entrada es tan alta que la corriente que fluye en él se puede considerar, a efectos prácticos, igual a cero.