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Física II
Leticia Zabalveytia
 Los antiguos griegos sabían ya, hacia el año 600 a. de C.,
que el ámbar frotado con lana adquiría la propiedad de
atraer cuerpos ligeros.
 Al interpretar hoy esta propiedad decimos que el ámbar
esta electrizado, que posee una carga eléctrica, o bien
que está cargado eléctricamente.
 La carga eléctrica es una magnitud física característica de
los fenómenos eléctricos; son partículas que ejercen
fuerzas atractivas y repulsivas entre ellas.
 Es la causa de la electricidad.
 La unidad con que se mide la carga eléctrica es el Coulomb
(C), en consideración a Charles Coulomb, correspondiendo
a que 1 Coulomb= electrones. Por lo que la carga
del electrón es de C.
 Coulomb (Angulema, Francia, 1736-París, 1806), Físico
francés. Su celebridad se basa sobre todo en que enunció
la ley física que lleva su nombre (ley de Coulomb), que
establece que la fuerza existente entre dos cargas
eléctricas es proporcional al producto de las cargas
eléctricas e inversamente proporcional al cuadrado de la
distancia que las separa. Las fuerzas de Coulomb son unas
de las más importantes que intervienen en las reacciones
atómicas.
13
1025.6 x
19
106.1 x
 En 1777 anunció la Ley de la Electrostática
(electricidad estática).
 Las cargas pueden ser
positivas (+ protones) o
negativas (- electrones).
 Las cargas del mismo
signo se repelen y de
signo contrario se
atraen.
 La carga eléctrica de un
cuerpo es la suma
algebraica de sus cargas
positivas y negativas.
Un cuerpo con igual
cantidad de cargas
positivas y negativas se
dice que es neutro.
 Conservación de las cargas: la carga neta, o la suma
algebraica de las cargas, en cualquier sistema aislado es
constante.
 Esto se ilustra mediante los procesos en los que se cargan
dos objetos neutros: se transfieren electrones de uno al
otro y el resultado es un objeto con carga positiva y el
segundo con una cantidad igual de carga negativa.
 Cuantización de la carga:
cualquier carga observada
es un múltiplo entero,
positivo o negativo, de la
carga electrónica
e= Cx 19
1060.1
 La palabra átomo deriva del griego atomos, que significa
indivisible.
 Todos los átomos son agrupaciones más o menos complejas
de partículas subatómicas, en el cual las mismas son tres
tipos:
- el electrón, cargado negativamente;
- el protón, cargado positivamente;
- el neutrón, de carácter neutro.
 La carga negativa del electrón es de igual magnitud que la
carga positiva del protón. Y ambas cargas forman siempre
un grupo muy compacto, llamado núcleo.
 Fuera del núcleo, y a distancias relativamente grandes de
él, se encuentran los electrones, cuyo numero es igual al
de protones situados dentro del núcleo.
 El átomo en conjunto es eléctricamente neutro si no se
elimina ningún electrón, de lo contrario la estructura
cargada positivamente se denomina ion positivo.
 Pero si el átomo gana uno o mas electrones es un ion
negativo.
 Ionización = perder o ganar electrones.
 En 1911 Millikan realizó su famoso experimento de la gota
de aceite.
Dicho experimento consistió en dejar caer gotas de aceite
desde una cierta altura. Las gotas, como es lógico, caían
por efecto de su peso, debido a la gravedad terrestre. Sin
embargo, si al mismo tiempo se conectaba un campo
eléctrico dirigido hacia arriba se producía una fuerza
eléctrica de repulsión que tendía a hacer que la gota se
moviera hacia arriba. En función del tamaño de la gota y
de la fuerza eléctrica podían ocurrir tres cosas:
¤ Si la fuerza de atracción de la Tierra (el peso) de la
gota era mayor que la de repulsión eléctrica, la gota
seguía cayendo, aunque a menor velocidad.
¤ Si la fuerza de repulsión eléctrica era mayor que el
peso, la gota de aceite invertía el sentido de su
movimiento y subía.
¤ Si ambas fuerzas se igualaban la gota permanecía
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Carga eléctrica, física II

  • 2.  Los antiguos griegos sabían ya, hacia el año 600 a. de C., que el ámbar frotado con lana adquiría la propiedad de atraer cuerpos ligeros.  Al interpretar hoy esta propiedad decimos que el ámbar esta electrizado, que posee una carga eléctrica, o bien que está cargado eléctricamente.  La carga eléctrica es una magnitud física característica de los fenómenos eléctricos; son partículas que ejercen fuerzas atractivas y repulsivas entre ellas.  Es la causa de la electricidad.
  • 3.  La unidad con que se mide la carga eléctrica es el Coulomb (C), en consideración a Charles Coulomb, correspondiendo a que 1 Coulomb= electrones. Por lo que la carga del electrón es de C.  Coulomb (Angulema, Francia, 1736-París, 1806), Físico francés. Su celebridad se basa sobre todo en que enunció la ley física que lleva su nombre (ley de Coulomb), que establece que la fuerza existente entre dos cargas eléctricas es proporcional al producto de las cargas eléctricas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Las fuerzas de Coulomb son unas de las más importantes que intervienen en las reacciones atómicas. 13 1025.6 x 19 106.1 x
  • 4.  En 1777 anunció la Ley de la Electrostática (electricidad estática).
  • 5.  Las cargas pueden ser positivas (+ protones) o negativas (- electrones).  Las cargas del mismo signo se repelen y de signo contrario se atraen.  La carga eléctrica de un cuerpo es la suma algebraica de sus cargas positivas y negativas. Un cuerpo con igual cantidad de cargas positivas y negativas se dice que es neutro.
  • 6.  Conservación de las cargas: la carga neta, o la suma algebraica de las cargas, en cualquier sistema aislado es constante.  Esto se ilustra mediante los procesos en los que se cargan dos objetos neutros: se transfieren electrones de uno al otro y el resultado es un objeto con carga positiva y el segundo con una cantidad igual de carga negativa.
  • 7.  Cuantización de la carga: cualquier carga observada es un múltiplo entero, positivo o negativo, de la carga electrónica e= Cx 19 1060.1
  • 8.  La palabra átomo deriva del griego atomos, que significa indivisible.  Todos los átomos son agrupaciones más o menos complejas de partículas subatómicas, en el cual las mismas son tres tipos: - el electrón, cargado negativamente; - el protón, cargado positivamente; - el neutrón, de carácter neutro.
  • 9.  La carga negativa del electrón es de igual magnitud que la carga positiva del protón. Y ambas cargas forman siempre un grupo muy compacto, llamado núcleo.  Fuera del núcleo, y a distancias relativamente grandes de él, se encuentran los electrones, cuyo numero es igual al de protones situados dentro del núcleo.  El átomo en conjunto es eléctricamente neutro si no se elimina ningún electrón, de lo contrario la estructura cargada positivamente se denomina ion positivo.  Pero si el átomo gana uno o mas electrones es un ion negativo.  Ionización = perder o ganar electrones.
  • 10.  En 1911 Millikan realizó su famoso experimento de la gota de aceite. Dicho experimento consistió en dejar caer gotas de aceite desde una cierta altura. Las gotas, como es lógico, caían por efecto de su peso, debido a la gravedad terrestre. Sin embargo, si al mismo tiempo se conectaba un campo eléctrico dirigido hacia arriba se producía una fuerza eléctrica de repulsión que tendía a hacer que la gota se moviera hacia arriba. En función del tamaño de la gota y de la fuerza eléctrica podían ocurrir tres cosas: ¤ Si la fuerza de atracción de la Tierra (el peso) de la gota era mayor que la de repulsión eléctrica, la gota seguía cayendo, aunque a menor velocidad. ¤ Si la fuerza de repulsión eléctrica era mayor que el peso, la gota de aceite invertía el sentido de su movimiento y subía. ¤ Si ambas fuerzas se igualaban la gota permanecía quieta en el aire.