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Electricidad y Magnetismo

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Electricidad y Magnetismo

Curriculum

  • 5 Sections
  • 28 Lessons
  • 8 Weeks
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  • Información general
    4
    • 1.1
      Curso propedéutico
    • 1.2
      Google Meet (Online)
    • 1.3
      Temario
    • 1.4
      Bibliografía
  • U1 Campos eléctricos y potencial eléctrico
    11
    • 2.1
      Clase 01 – Cargas eléctricas
    • 2.2
      Clase 02 – Fuerza eléctrica (Ley de Coulomb)
    • 2.3
      Clase 03 – Campo eléctrico I
    • 2.4
      Ejemplo: ¿Dónde es cero la fuerza neta? (Python)
    • 2.5
      Clase 04 – Campo eléctrico II
    • 2.6
      Ejemplo: Lineas de campo eléctrico (Python)
    • 2.7
      Clase 05 – Flujo eléctrico y Ley de Gauss
    • 2.8
      Clase 06 – Potencial eléctrico y diferencia de potencial
    • 2.9
      Clase 07 – Potencial eléctrico de cargas puntuales y distribución de cargas continuas
    • 2.10
      Clase 08 – Examen U1
    • 2.11
      Clase 09 – Revisión Examen
  • U2 - Capacitancia, Resistencia y Corriente eléctrica
    6
    • 3.1
      Clase 10 – Capacitancia y capacitor de placas paralelas
    • 3.2
      Python – Capacitor cilíndrico (Cable coaxial)
    • 3.3
      Video – Como funciona una pantalla táctil (TouchScreen)
    • 3.4
      Clase 11 – Capacitancia equivalente y energía almacenada en un capacitor
    • 3.5
      Clase 12 – Corriente de carga, conductividad y resistividad eléctrica
    • 3.5
      Clase 13 – Potencia eléctrica y resistividad con temperatura
  • U3 - Circuitos de Corriente directa (CD)
    3
    • 4.0
      Clase 13 – Potencia eléctrica y resistividad con temperatura
    • 4.1
      Clase 14 – FEM, resistencias en serie y paralelo
    • 4.2
      Examen U2
  • U4 - Magnetismo
    4
    • 5.1
      Clase 15 – Campos magnéticos y Fuerza magnética
    • 5.2
      Clase 16 – Efecto hall
    • 5.3
      Clase 17 – Ley de Biot-Savart, Ley de Ampere
    • 5.4
      Examen U3: Magnetismo y Efecto Hall

Clase 03 – Campo eléctrico I

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Paginas Libro: 699-712


  • Michael Faraday (1791-1867) en el contexto de las fuerzas eléctricas y es de un valor tan práctico que en los siguientes capítulos se le da mucha atención

Campo Eléctrico ( debido a una carga puntual)

Las fuerzas de campo actúan a través del espacio y producen algún efecto, aun cuando no exista contacto físico entre los objetos que interactúan.

Existe un campo eléctrico en la región del espacio que rodea al objeto cargado: la carga fuente
  • El vector del campo eléctrico E en un punto en el espacio se define como la fuerza eléctrica Fe, que actúa sobre una carga de prueba positiva q0 colocada en ese punto, dividida entre la carga de prueba

Determinar la dirección de un campo eléctrico

  • La fuerza ejercida por q sobre la carga de prueba q0 es:

Por lo tanto, el campo eléctrico en P establecido por q es:


Campo eléctrico (más de una carga puntual)

El campo eléctrico total debido a un grupo de cargas fuente es igual a la suma vectorial de los campos eléctricos de todas las cargas (Suma Vectorial).


Campo eléctrico (Distribución de carga continua)

  • Barra cargada (23.7)
  • Anilo de carga uniforme (23.8)
  • Disco uniformemente cargado (23.9)


Lineas de campo eléctrico

  • El vector E del campo eléctrico es tangente a la línea del campo eléctrico en cada punto.
  • El número de líneas por unidad de área que pasan a través de una superficie perpendicular a dichas líneas es proporcional a la magnitud del campo eléctrico en dicha región.
Líneas de campo eléctrico que atraviesan dos superficies.

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