SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  20
La electrostática es la rama de la Física que estudia los
efectos mutuos que se producen entre los cuerpos como
consecuencia de su carga eléctrica, es decir, el estudio
de las cargas eléctricas en reposo, sabiendo que las
cargas puntuales son cuerpos cargados cuyas
dimensiones son despreciables frente a otras
dimensiones del problema. La carga eléctrica es la
propiedad de la materia responsable de los fenómenos
electrostáticos, cuyos efectos aparecen en forma de
atracciones y repulsiones entre los cuerpos que la
poseen.
ELECTRICIDAD ESTÁTICA
 La electricidad estática se produce cuando ciertos
materiales se frotan uno contra el otro, como lana contra
plástico o las suelas de zapatos contra la alfombra, donde
el proceso de frotamiento causa que se retiren los
electrones de la superficie de un material y se reubiquen
en la superficie del otro material que ofrece niveles
energéticos más favorables.
La electricidad es una forma de energía que se puede trasmitir de un
punto a otro.
Todos los cuerpos presentan esta característica, que es propia de las
partículas que lo forman, pero algunos la trasmiten mejor que otros.
Los cuerpos, según su capacidad de trasmisión de la corriente
eléctrica, son clasificados en conductores y aisladores.
Conductores:
- son los que dejan traspasar a través de ellos la electricidad.
- Entre éstos tenemos a los metales como el cobre.
- En general, los metales son conductores de la electricidad.
Aisladores o malos conductores:
- son los que no permiten el paso de la corriente eléctrica
- ejemplo: madera, plástico, etc.
Los generadores de electricidad estática son
máquinas que producen altísimas tensiones con una
muy pequeña intensidad de corriente.
exclusivamente para electróforo, la máquina de
Wimshurst y el generador de Van de Graaff. La
carga que se transfiere durante la electrificación por
contacto se almacena en la superficie de cada objeto,
a fin de estar lo más separada posible y así reducir
la repulsión entre las cargas.
CARGA ELECTRICA
 La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas
partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de
atracción y repulsión entre ellas. La materia cargada eléctricamente es
influida por los campos electromagnéticos, siendo a su
vez, generadora de ellos. La denominada interacción
electromagnética entre carga y campo eléctrico es una de las cuatro
interacciones fundamentales de la física. Desde el punto de vista del
modelo estándar la carga eléctrica es una medida de la capacidad que
posee una partícula para intercambiar fotones.
La carga inducida se produce cuando un objeto
cargado repele o atrae los electrones de la
superficie de un segundo objeto. Esto crea una
región en el segundo objeto que está más
cargada positivamente, creándose una fuerza
atractiva entre los objetos.
CARGA POR FRICCIÓN
 Es el método de carga en el que se transfieren electrones de un
material a otro, por que se rozan o friccionan. La fricción tiene
ciertos efectos eléctricos los cuales ya conocemos; algunos
ejemplos se presentan cuando acariciamos un gato, cuando nos
peinamos
 En estos casos y muchos otros que no mencionamos se
transfieren electrones por fricción
 cuando un material roza con otro, lo que se conoce como carga
por fricción.
Hay el mismo número de electrones y protones en un asunto
neutral. Si algo cambia este equilibrio se puede decir que se carga.
Cuando se carga toques de objeto a un objeto neutro, ambos tienen
igual carga.
CARGA POR CONTACTO
La Ley de Coulomb, que establece cómo es la fuerza
entre dos cargas eléctricas puntuales, constituye el punto
de partida de la Electrostática como ciencia cuantitativa.
LEY DE COULOMB
LEY DE GAUSS
 En física la ley de Gauss establece que el flujo de ciertos campos a
través de una superficie cerrada es proporcional a la magnitud de
las fuentes de dicho campo que hay en el interior de dicha
superficie. Dichos campos son aquellos cuya intensidad decrece
como la distancia a la fuente al cuadrado. La constante de
proporcionalidad depende del sistema de unidades empleado.
 Se aplica al campo electrostático y al gravitatorio. Sus fuentes son
la carga eléctrica y la masa, respectivamente.
Tales de mileto
S.600 a.c
Otton von
1672
Faraday
1831
William Gilbert
S. XVII
Francis Hawksbee
Charles Coulomb
1785
Teofrasto (310 a. C.),
Francois de Cisternay
1733
James Clerk Maxwell
1864
 Fue un filosofo griego, fundador de la escuela jónica, considerado como
uno de los siete sabios de Grecia.
 Desde el punto de vista de la electricidad, fue el primero en descubrir
que si se frota un trozo de ámbar, este atrae objetos más livianos, y
aunque no llego a definir que era debido a la distribución de cargas, si
creía que la electricidad residía en el objeto frotado.
 De aquí se ha derivado el término electricidad, proveniente de la palabra
elektron, que en griego significa ámbar, y que la empezó a emplear hacia
el año 1600 d. C., el físico y médico ingles Willian Gilbert, cuando
encontró esta propiedad en otros muchos cuerpos.
Tales de Mileto (624-543 a. C.)
TEOFRASTO
 Teofrasto escribió un listado de aquellos materiales que tienen la
capacidad de participar en fenómenos eléctricos y fue en el siglo XVII
cuando se comenzaron las primeras investigaciones sobre la
electricidad y el magnetismo para su posterior aplicación en la
utilización de la brújula.
William Gilbert
 William Gilbert, (Colchester, Essex, 24 de mayo de 1544 –
Londres, 10 de diciembre de 1603). Físico y medico inglés.
 Fue uno de los primeros filósofos naturales de la era moderna en
realizar experimentos con la electrostática y el
magnetismo, realizando para tal fin incontables experimentos que
describía con todo lujo detalles en su obra. Definió el término de
fuerza eléctrica el fenómeno de atracción que se producía al frotar
ciertas sustancias. A través de sus experiencias clasificó los
materiales en conductores y aislantes e ideó el primer electroscopio.
 Descubrió la imantación por influencia, y observó que la imantación
del hierro se pierde cuando se calienta al rojo. Estudió la inclinación
de una aguja magnética concluyendo que la Tierra se comporta como
un gran imán.
Construyo la primera máquina electrostática capaz de producir
una descarga eléctrica, ideada en 1672. Esta máquina estaba
formada por una esfera de azufre movida por una manivela, sobre
la cual se inducía una carga al apoyar una mano sobre ella.
OTTO VON GUENRICKE
FRANCIS HAWKSBEE
 Se lo conoce principalmente por sus trabajos en electricidad y
repulsión electrostática.
 Hauksbee perfeccionó el generador electrostático de Otto von
Guericke al reemplazar su esfera de azufre por una de vidrio.
 También descubrió que si colocaba una pequeña cantidad de
mercurio sobre la esfera de vidrio, hacía el vacío en su
ambiente, generaba una carga electrostática y luego aproximaba una
mano desde el exterior, se generaba un resplandor azulado.
François de Cisternay du Fay
 Charles François de Cisternay du Fay (París, 1698 – 1739) fue un
físico francés, superintendente del Jardin du Roy.
 Aún sin tener una formación científica Du Fay pronto destacó en
sus experimentos sobre la electricidad al enterarse de los trabajos
de Stephen Gray, dedicó su vida al estudio de los fenómenos
eléctricos. Publicó sus trabajos en 1733 siendo el primero en
identificar la existencia de dos tipos de cargas eléctricas (las
denominadas hoy en día positiva y negativa), que él denominó
carga vítrea y carga resinosa, debido a que ambas se
manifestaban: de una forma al frotar, con un paño de seda, el
vidrio (carga positiva) y de forma distinta al frotar, con una piel,
algunas substancias resinosas como el ámbar o la goma, (carga
negativa.
Michael Faraday
 En 1831 trazó el campo magnético alrededor de un conductor por el que
circula una corriente eléctrica (ya descubierta por Oersted), y ese mismo
año descubrió la inducción electromagnética, demostró la inducción de
una corriente eléctrica por otra, e introdujo el concepto de líneas de
fuerza, para representar los campos magnéticos. Durante este mismo
periodo, investigó sobre la electrólisis y descubrió las dos leyes
fundamentales que llevan su nombre:
 La masa de la sustancia liberada en una electrólisis es directamente
proporcional a la cantidad de electricidad que ha pasado a través del
electrolito masa = equivalente electroquímico, por la intensidad y por el
tiempo (m = c I t).
 Las masas de distintas sustancias liberadas por la misma cantidad de
electricidad son directamente proporcionales a sus pesos equivalentes.
Joseph Priestley
 En 1767, Joseph
Priestley publicó su obra The
History and Present State of
Electricity sobre la historia de la
electricidad hasta esa fecha.
Este libro sería durante un siglo
el referente para el estudio de
la electricidad. En él, Priestley
anuncia también alguno de sus
propios descubrimientos, como
la conductividad del carbón.
Hasta entonces se pensaba que
sólo el agua y los metales
podían conducir la electricidad.
Fue el primer científico en establecer las leyes cuantitativas de la electrostática,
además de realizar muchas investigaciones sobre: magnetismo, fricción y
electricidad. Sus investigaciones científicas están recogidas en siete memorias,
en las que expone teóricamente los fundamentos del magnetismo y de la
electrostática. En 1777 inventó la balanza de torsión para medir la fuerza de
atracción o repulsión que ejercen entre sí dos cargas eléctricas, y estableció la
función que liga esta fuerza con la distancia. Con este invento, culminado en
1785, Coulomb pudo establecer el principio, que rige la interacción entre las
cargas eléctricas, actualmente conocido como ley de Coulomb: . Coulomb
también estudió la electrización por frotamiento y la polarización, e introdujo el
concepto de momento magnético. El culombio o coulomb (símbolo C), es la
unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades para la medida de la
magnitud física cantidad de electricidad (carga eléctrica). Nombrada en honor
de Charles-Augustin de Coulomb.

Contenu connexe

Tendances

Conservacion de la carga electrica
Conservacion de la carga electricaConservacion de la carga electrica
Conservacion de la carga electrica
Alejandra Mata
 
TRABAJO MECANICO
TRABAJO MECANICOTRABAJO MECANICO
TRABAJO MECANICO
4009017780
 
ElectrostáTica Presentacion
ElectrostáTica PresentacionElectrostáTica Presentacion
ElectrostáTica Presentacion
jorge camargo
 
Superficie Gaussiana
Superficie GaussianaSuperficie Gaussiana
Superficie Gaussiana
vasar
 
Formas de electrizacion
Formas de electrizacion  Formas de electrizacion
Formas de electrizacion
Luis Gonzalez
 
Leyes magneticas
Leyes magneticasLeyes magneticas
Leyes magneticas
EdgaarZ
 
Diapositivas de campo electrico
Diapositivas de campo electricoDiapositivas de campo electrico
Diapositivas de campo electrico
remi2013
 

Tendances (20)

Conservacion de la carga electrica
Conservacion de la carga electricaConservacion de la carga electrica
Conservacion de la carga electrica
 
TRABAJO MECANICO
TRABAJO MECANICOTRABAJO MECANICO
TRABAJO MECANICO
 
3 ley culomb_campo_eletrico_y_potencial_electrico
3 ley culomb_campo_eletrico_y_potencial_electrico3 ley culomb_campo_eletrico_y_potencial_electrico
3 ley culomb_campo_eletrico_y_potencial_electrico
 
ElectrostáTica Presentacion
ElectrostáTica PresentacionElectrostáTica Presentacion
ElectrostáTica Presentacion
 
ELECTROSTATICA
ELECTROSTATICAELECTROSTATICA
ELECTROSTATICA
 
Electromagnetismo
Electromagnetismo Electromagnetismo
Electromagnetismo
 
Informe de práctica de física 2 campo eléctrico
Informe de práctica de física 2 campo eléctricoInforme de práctica de física 2 campo eléctrico
Informe de práctica de física 2 campo eléctrico
 
Superficie Gaussiana
Superficie GaussianaSuperficie Gaussiana
Superficie Gaussiana
 
Informe de laboratorio Electrostatica
Informe de laboratorio ElectrostaticaInforme de laboratorio Electrostatica
Informe de laboratorio Electrostatica
 
Formas de electrizacion
Formas de electrizacion  Formas de electrizacion
Formas de electrizacion
 
Leyes magneticas
Leyes magneticasLeyes magneticas
Leyes magneticas
 
Diapositivas de campo electrico
Diapositivas de campo electricoDiapositivas de campo electrico
Diapositivas de campo electrico
 
Campo magnetico (trabajo)
Campo magnetico (trabajo)Campo magnetico (trabajo)
Campo magnetico (trabajo)
 
POTENCIAL ELECTRICO
POTENCIAL ELECTRICOPOTENCIAL ELECTRICO
POTENCIAL ELECTRICO
 
Electrización
ElectrizaciónElectrización
Electrización
 
Las ondas
Las ondasLas ondas
Las ondas
 
La electrostatica
La electrostaticaLa electrostatica
La electrostatica
 
Carga eléctrica
Carga eléctrica Carga eléctrica
Carga eléctrica
 
Ondas mecánicas
Ondas mecánicasOndas mecánicas
Ondas mecánicas
 
Formas de electrización
Formas de electrizaciónFormas de electrización
Formas de electrización
 

En vedette

Insulina, glucagón y diabetes mellitus
Insulina, glucagón y diabetes mellitusInsulina, glucagón y diabetes mellitus
Insulina, glucagón y diabetes mellitus
Magustita Tinoco
 
Insulina,glucagón y diabetes
Insulina,glucagón y diabetesInsulina,glucagón y diabetes
Insulina,glucagón y diabetes
Psique y Logos
 

En vedette (15)

ELECTROSTATICA
ELECTROSTATICAELECTROSTATICA
ELECTROSTATICA
 
Electrostatica
ElectrostaticaElectrostatica
Electrostatica
 
Electrostatica diapositiva
Electrostatica diapositivaElectrostatica diapositiva
Electrostatica diapositiva
 
Física,Electrostática,
 Física,Electrostática, Física,Electrostática,
Física,Electrostática,
 
Ficha bibliográfica web
Ficha bibliográfica webFicha bibliográfica web
Ficha bibliográfica web
 
Origen de las rocas
Origen de las rocasOrigen de las rocas
Origen de las rocas
 
Unidad electrostatica(ob)
Unidad electrostatica(ob)Unidad electrostatica(ob)
Unidad electrostatica(ob)
 
PÁNCREAS FISIOLOGÍA
PÁNCREAS FISIOLOGÍA PÁNCREAS FISIOLOGÍA
PÁNCREAS FISIOLOGÍA
 
Electrostatica
Electrostatica Electrostatica
Electrostatica
 
Fisiología endocrina Guyton 12
Fisiología endocrina Guyton 12Fisiología endocrina Guyton 12
Fisiología endocrina Guyton 12
 
Insulina, glucagón y diabetes mellitus
Insulina, glucagón y diabetes mellitusInsulina, glucagón y diabetes mellitus
Insulina, glucagón y diabetes mellitus
 
Fisiologia Insulina, Glucagon Y Diabetes
Fisiologia  Insulina, Glucagon Y DiabetesFisiologia  Insulina, Glucagon Y Diabetes
Fisiologia Insulina, Glucagon Y Diabetes
 
Insulina,glucagón y diabetes
Insulina,glucagón y diabetesInsulina,glucagón y diabetes
Insulina,glucagón y diabetes
 
Fisiología Gyton Capitulo 78: Insulina, Glucógeno y Diabetes Mellitus
Fisiología Gyton Capitulo 78: Insulina, Glucógeno y Diabetes MellitusFisiología Gyton Capitulo 78: Insulina, Glucógeno y Diabetes Mellitus
Fisiología Gyton Capitulo 78: Insulina, Glucógeno y Diabetes Mellitus
 
Insulina, glucagon y diabetes mellitus
Insulina, glucagon y diabetes mellitusInsulina, glucagon y diabetes mellitus
Insulina, glucagon y diabetes mellitus
 

Similaire à Electrostática (fisica)

Fisica - Unidad 1: Electricidad
Fisica - Unidad 1: ElectricidadFisica - Unidad 1: Electricidad
Fisica - Unidad 1: Electricidad
Leo Vazquez Jaimes
 
La electricidad
La electricidadLa electricidad
La electricidad
qwe000
 
Tema6.2ºbachillerato.física
Tema6.2ºbachillerato.físicaTema6.2ºbachillerato.física
Tema6.2ºbachillerato.física
quififluna
 
Electrostática
ElectrostáticaElectrostática
Electrostática
mannelig
 
Carga eléctrica completo
Carga eléctrica completoCarga eléctrica completo
Carga eléctrica completo
Chuy' Irastorza
 
La electricidad pdf
La electricidad pdfLa electricidad pdf
La electricidad pdf
KATERINPAOLA
 

Similaire à Electrostática (fisica) (20)

Practica 1 electricidad y magnetismo
Practica 1 electricidad y magnetismoPractica 1 electricidad y magnetismo
Practica 1 electricidad y magnetismo
 
Tema 4 Electricidad (3º de eso)
Tema 4 Electricidad (3º de eso)Tema 4 Electricidad (3º de eso)
Tema 4 Electricidad (3º de eso)
 
Electricidad
ElectricidadElectricidad
Electricidad
 
Fenòmenos
Fenòmenos Fenòmenos
Fenòmenos
 
Electricidad 1
Electricidad 1Electricidad 1
Electricidad 1
 
Fisica - Unidad 1: Electricidad
Fisica - Unidad 1: ElectricidadFisica - Unidad 1: Electricidad
Fisica - Unidad 1: Electricidad
 
La electricidad
La electricidadLa electricidad
La electricidad
 
Historia y evolucion de la electricidad y electrónica
Historia y evolucion de la electricidad y electrónicaHistoria y evolucion de la electricidad y electrónica
Historia y evolucion de la electricidad y electrónica
 
Tema6.2ºbachillerato.física
Tema6.2ºbachillerato.físicaTema6.2ºbachillerato.física
Tema6.2ºbachillerato.física
 
Practica electricidad
Practica electricidadPractica electricidad
Practica electricidad
 
Historia de la electricidad - Francisco Vargas
Historia de la electricidad - Francisco VargasHistoria de la electricidad - Francisco Vargas
Historia de la electricidad - Francisco Vargas
 
Electricidad
ElectricidadElectricidad
Electricidad
 
Electrostática
ElectrostáticaElectrostática
Electrostática
 
La electricidad
La electricidadLa electricidad
La electricidad
 
Carga eléctrica completo
Carga eléctrica completoCarga eléctrica completo
Carga eléctrica completo
 
La electrostatica
La electrostaticaLa electrostatica
La electrostatica
 
3 APUNTES FISICA (21-22) AP FUND (BLOQUE IV Y V) TRIM 3.pdf
3 APUNTES FISICA (21-22) AP FUND (BLOQUE IV Y V)  TRIM 3.pdf3 APUNTES FISICA (21-22) AP FUND (BLOQUE IV Y V)  TRIM 3.pdf
3 APUNTES FISICA (21-22) AP FUND (BLOQUE IV Y V) TRIM 3.pdf
 
Tema4 Electricidad
Tema4 ElectricidadTema4 Electricidad
Tema4 Electricidad
 
Electrostatica
ElectrostaticaElectrostatica
Electrostatica
 
La electricidad pdf
La electricidad pdfLa electricidad pdf
La electricidad pdf
 

Dernier

Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptxConcepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Fernando Solis
 
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 00048 - 2024 EVALUACION
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 00048 - 2024 EVALUACIONRESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 00048 - 2024 EVALUACION
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 00048 - 2024 EVALUACION
amelia poma
 
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
Wilian24
 
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
EliaHernndez7
 

Dernier (20)

Los dos testigos. Testifican de la Verdad
Los dos testigos. Testifican de la VerdadLos dos testigos. Testifican de la Verdad
Los dos testigos. Testifican de la Verdad
 
FICHA PROYECTO COIL- GLOBAL CLASSROOM.docx.pdf
FICHA PROYECTO COIL- GLOBAL CLASSROOM.docx.pdfFICHA PROYECTO COIL- GLOBAL CLASSROOM.docx.pdf
FICHA PROYECTO COIL- GLOBAL CLASSROOM.docx.pdf
 
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).pptPINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
 
prostitución en España: una mirada integral!
prostitución en España: una mirada integral!prostitución en España: una mirada integral!
prostitución en España: una mirada integral!
 
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptxConcepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
 
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdfFactores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
 
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptxCONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
 
La Evaluacion Formativa SM6 Ccesa007.pdf
La Evaluacion Formativa SM6  Ccesa007.pdfLa Evaluacion Formativa SM6  Ccesa007.pdf
La Evaluacion Formativa SM6 Ccesa007.pdf
 
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 00048 - 2024 EVALUACION
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 00048 - 2024 EVALUACIONRESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 00048 - 2024 EVALUACION
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 00048 - 2024 EVALUACION
 
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
 
SISTEMA RESPIRATORIO PARA NIÑOS PRIMARIA
SISTEMA RESPIRATORIO PARA NIÑOS PRIMARIASISTEMA RESPIRATORIO PARA NIÑOS PRIMARIA
SISTEMA RESPIRATORIO PARA NIÑOS PRIMARIA
 
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
 
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
 
ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN PARÍS. Por JAVIER SOL...
ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN  PARÍS. Por JAVIER SOL...ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN  PARÍS. Por JAVIER SOL...
ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN PARÍS. Por JAVIER SOL...
 
PP_Comunicacion en Salud: Objetivación de signos y síntomas
PP_Comunicacion en Salud: Objetivación de signos y síntomasPP_Comunicacion en Salud: Objetivación de signos y síntomas
PP_Comunicacion en Salud: Objetivación de signos y síntomas
 
PLAN LECTOR 2024 integrado nivel inicial-miercoles 10.pptx
PLAN LECTOR 2024  integrado nivel inicial-miercoles 10.pptxPLAN LECTOR 2024  integrado nivel inicial-miercoles 10.pptx
PLAN LECTOR 2024 integrado nivel inicial-miercoles 10.pptx
 
Sesión de clase APC: Los dos testigos.pdf
Sesión de clase APC: Los dos testigos.pdfSesión de clase APC: Los dos testigos.pdf
Sesión de clase APC: Los dos testigos.pdf
 
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptxLA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
 
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
 
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
 

Electrostática (fisica)

  • 1. La electrostática es la rama de la Física que estudia los efectos mutuos que se producen entre los cuerpos como consecuencia de su carga eléctrica, es decir, el estudio de las cargas eléctricas en reposo, sabiendo que las cargas puntuales son cuerpos cargados cuyas dimensiones son despreciables frente a otras dimensiones del problema. La carga eléctrica es la propiedad de la materia responsable de los fenómenos electrostáticos, cuyos efectos aparecen en forma de atracciones y repulsiones entre los cuerpos que la poseen.
  • 2. ELECTRICIDAD ESTÁTICA  La electricidad estática se produce cuando ciertos materiales se frotan uno contra el otro, como lana contra plástico o las suelas de zapatos contra la alfombra, donde el proceso de frotamiento causa que se retiren los electrones de la superficie de un material y se reubiquen en la superficie del otro material que ofrece niveles energéticos más favorables.
  • 3. La electricidad es una forma de energía que se puede trasmitir de un punto a otro. Todos los cuerpos presentan esta característica, que es propia de las partículas que lo forman, pero algunos la trasmiten mejor que otros. Los cuerpos, según su capacidad de trasmisión de la corriente eléctrica, son clasificados en conductores y aisladores. Conductores: - son los que dejan traspasar a través de ellos la electricidad. - Entre éstos tenemos a los metales como el cobre. - En general, los metales son conductores de la electricidad. Aisladores o malos conductores: - son los que no permiten el paso de la corriente eléctrica - ejemplo: madera, plástico, etc.
  • 4. Los generadores de electricidad estática son máquinas que producen altísimas tensiones con una muy pequeña intensidad de corriente. exclusivamente para electróforo, la máquina de Wimshurst y el generador de Van de Graaff. La carga que se transfiere durante la electrificación por contacto se almacena en la superficie de cada objeto, a fin de estar lo más separada posible y así reducir la repulsión entre las cargas.
  • 5. CARGA ELECTRICA  La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez, generadora de ellos. La denominada interacción electromagnética entre carga y campo eléctrico es una de las cuatro interacciones fundamentales de la física. Desde el punto de vista del modelo estándar la carga eléctrica es una medida de la capacidad que posee una partícula para intercambiar fotones.
  • 6. La carga inducida se produce cuando un objeto cargado repele o atrae los electrones de la superficie de un segundo objeto. Esto crea una región en el segundo objeto que está más cargada positivamente, creándose una fuerza atractiva entre los objetos.
  • 7. CARGA POR FRICCIÓN  Es el método de carga en el que se transfieren electrones de un material a otro, por que se rozan o friccionan. La fricción tiene ciertos efectos eléctricos los cuales ya conocemos; algunos ejemplos se presentan cuando acariciamos un gato, cuando nos peinamos  En estos casos y muchos otros que no mencionamos se transfieren electrones por fricción  cuando un material roza con otro, lo que se conoce como carga por fricción.
  • 8. Hay el mismo número de electrones y protones en un asunto neutral. Si algo cambia este equilibrio se puede decir que se carga. Cuando se carga toques de objeto a un objeto neutro, ambos tienen igual carga. CARGA POR CONTACTO
  • 9. La Ley de Coulomb, que establece cómo es la fuerza entre dos cargas eléctricas puntuales, constituye el punto de partida de la Electrostática como ciencia cuantitativa. LEY DE COULOMB
  • 10. LEY DE GAUSS  En física la ley de Gauss establece que el flujo de ciertos campos a través de una superficie cerrada es proporcional a la magnitud de las fuentes de dicho campo que hay en el interior de dicha superficie. Dichos campos son aquellos cuya intensidad decrece como la distancia a la fuente al cuadrado. La constante de proporcionalidad depende del sistema de unidades empleado.  Se aplica al campo electrostático y al gravitatorio. Sus fuentes son la carga eléctrica y la masa, respectivamente.
  • 11. Tales de mileto S.600 a.c Otton von 1672 Faraday 1831 William Gilbert S. XVII Francis Hawksbee Charles Coulomb 1785 Teofrasto (310 a. C.), Francois de Cisternay 1733 James Clerk Maxwell 1864
  • 12.  Fue un filosofo griego, fundador de la escuela jónica, considerado como uno de los siete sabios de Grecia.  Desde el punto de vista de la electricidad, fue el primero en descubrir que si se frota un trozo de ámbar, este atrae objetos más livianos, y aunque no llego a definir que era debido a la distribución de cargas, si creía que la electricidad residía en el objeto frotado.  De aquí se ha derivado el término electricidad, proveniente de la palabra elektron, que en griego significa ámbar, y que la empezó a emplear hacia el año 1600 d. C., el físico y médico ingles Willian Gilbert, cuando encontró esta propiedad en otros muchos cuerpos. Tales de Mileto (624-543 a. C.)
  • 13. TEOFRASTO  Teofrasto escribió un listado de aquellos materiales que tienen la capacidad de participar en fenómenos eléctricos y fue en el siglo XVII cuando se comenzaron las primeras investigaciones sobre la electricidad y el magnetismo para su posterior aplicación en la utilización de la brújula.
  • 14. William Gilbert  William Gilbert, (Colchester, Essex, 24 de mayo de 1544 – Londres, 10 de diciembre de 1603). Físico y medico inglés.  Fue uno de los primeros filósofos naturales de la era moderna en realizar experimentos con la electrostática y el magnetismo, realizando para tal fin incontables experimentos que describía con todo lujo detalles en su obra. Definió el término de fuerza eléctrica el fenómeno de atracción que se producía al frotar ciertas sustancias. A través de sus experiencias clasificó los materiales en conductores y aislantes e ideó el primer electroscopio.  Descubrió la imantación por influencia, y observó que la imantación del hierro se pierde cuando se calienta al rojo. Estudió la inclinación de una aguja magnética concluyendo que la Tierra se comporta como un gran imán.
  • 15. Construyo la primera máquina electrostática capaz de producir una descarga eléctrica, ideada en 1672. Esta máquina estaba formada por una esfera de azufre movida por una manivela, sobre la cual se inducía una carga al apoyar una mano sobre ella. OTTO VON GUENRICKE
  • 16. FRANCIS HAWKSBEE  Se lo conoce principalmente por sus trabajos en electricidad y repulsión electrostática.  Hauksbee perfeccionó el generador electrostático de Otto von Guericke al reemplazar su esfera de azufre por una de vidrio.  También descubrió que si colocaba una pequeña cantidad de mercurio sobre la esfera de vidrio, hacía el vacío en su ambiente, generaba una carga electrostática y luego aproximaba una mano desde el exterior, se generaba un resplandor azulado.
  • 17. François de Cisternay du Fay  Charles François de Cisternay du Fay (París, 1698 – 1739) fue un físico francés, superintendente del Jardin du Roy.  Aún sin tener una formación científica Du Fay pronto destacó en sus experimentos sobre la electricidad al enterarse de los trabajos de Stephen Gray, dedicó su vida al estudio de los fenómenos eléctricos. Publicó sus trabajos en 1733 siendo el primero en identificar la existencia de dos tipos de cargas eléctricas (las denominadas hoy en día positiva y negativa), que él denominó carga vítrea y carga resinosa, debido a que ambas se manifestaban: de una forma al frotar, con un paño de seda, el vidrio (carga positiva) y de forma distinta al frotar, con una piel, algunas substancias resinosas como el ámbar o la goma, (carga negativa.
  • 18. Michael Faraday  En 1831 trazó el campo magnético alrededor de un conductor por el que circula una corriente eléctrica (ya descubierta por Oersted), y ese mismo año descubrió la inducción electromagnética, demostró la inducción de una corriente eléctrica por otra, e introdujo el concepto de líneas de fuerza, para representar los campos magnéticos. Durante este mismo periodo, investigó sobre la electrólisis y descubrió las dos leyes fundamentales que llevan su nombre:  La masa de la sustancia liberada en una electrólisis es directamente proporcional a la cantidad de electricidad que ha pasado a través del electrolito masa = equivalente electroquímico, por la intensidad y por el tiempo (m = c I t).  Las masas de distintas sustancias liberadas por la misma cantidad de electricidad son directamente proporcionales a sus pesos equivalentes.
  • 19. Joseph Priestley  En 1767, Joseph Priestley publicó su obra The History and Present State of Electricity sobre la historia de la electricidad hasta esa fecha. Este libro sería durante un siglo el referente para el estudio de la electricidad. En él, Priestley anuncia también alguno de sus propios descubrimientos, como la conductividad del carbón. Hasta entonces se pensaba que sólo el agua y los metales podían conducir la electricidad.
  • 20. Fue el primer científico en establecer las leyes cuantitativas de la electrostática, además de realizar muchas investigaciones sobre: magnetismo, fricción y electricidad. Sus investigaciones científicas están recogidas en siete memorias, en las que expone teóricamente los fundamentos del magnetismo y de la electrostática. En 1777 inventó la balanza de torsión para medir la fuerza de atracción o repulsión que ejercen entre sí dos cargas eléctricas, y estableció la función que liga esta fuerza con la distancia. Con este invento, culminado en 1785, Coulomb pudo establecer el principio, que rige la interacción entre las cargas eléctricas, actualmente conocido como ley de Coulomb: . Coulomb también estudió la electrización por frotamiento y la polarización, e introdujo el concepto de momento magnético. El culombio o coulomb (símbolo C), es la unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades para la medida de la magnitud física cantidad de electricidad (carga eléctrica). Nombrada en honor de Charles-Augustin de Coulomb.