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ELECTROSTÁTICA
1   Cargas eléctricas
CARGAS ELÉCTRICAS
   Tipos de cargas eléctricas:
      Positivas (+q) – déficit de electrones
      Negativas (-q) – exceso de electrones
   Cargas de la misma naturaleza se repelen
   Cargas de diferente naturaleza se atraen




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CARGAS ELÉCTRICAS
   Ley de conservación de la
    carga

     “La carga eléctrica no se
              crea ni se
          destruye, solo se
             transfiere”

   La carga q esta cuantizada
    de acuerdo a la cantidad de
    electrones y a la carga de
    un electrón, esta es:
    e 1, 602 10 19 C (Coulomb)
                                      3
CARGAS ELÉCTRICAS
   De acuerdo con la capacidad de conducir carga los materiales
    se clasifican en:
      CONDUCTORES: las cargas se mueven con mucha
       facilidad p.e.: aluminio, cobre, plata,
      AISLADORES (dieléctricos): las cargas se mueven con
       mucha dificultad p.e.: acrílico, vidrio
      SEMICONDUCTORES: materiales intermedios, p.e.: cilicio y
       germanio, que se convierten en:
        Dieléctricos: a muy bajas temperaturas
        Conductores: a muy altas temperaturas o con impurezas
      SUPERCONDUCTORES: metales expuestos
       experimentalmente a temperaturas próximas a cero absoluto
       (0 ºK = -273 ºC)
                                                                   4
CARGAS ELÉCTRICAS

    Métodos para cargar un
     material:

1.    Por CONTACTO: un
      cuerpo cargado
      eléctricamente se pone en
      contacto con otro




                                      5
CARGAS ELÉCTRICAS
    Métodos para cargar un
     material:

2.    Por INDUCCIÓN: dos
      cuerpos cargados
      eléctricamente se acercan
      (no hay contacto) y se
      experimenta una
      redistribución de
      cargas, cargas iguales se
      repelen y cargas
      diferentes se atraen

                                      6
CARGAS ELÉCTRICAS
   Los átomos están conformados por tres tipos de partículas

         Partícula         Carga (c)             Masa (kg)
     Electrón (e)       -1,6021917 x 10-19     9,1095 x 10-31
     Protón (p)        +1,6021917 x 10-19      1,67261 x 10-27
     Neutrón (n)                0            1,6021917 x 10-19

   Cuando un átomo se halla en su estado fundamental, el
    numero de electrones es igual al de protones y se denomina
    números atómico Z y representa su carga nuclear
   Si un electrón recibe energía puede escapar del átomo ; a
    este proceso se le conoce como ionización; el átomo que
    pierde el electrón recibe el nombre de ion positivo
                                                                 7
CARGAS ELÉCTRICAS
   EJEMPLO: Un cuerpo tiene carga q de +1,0x10-9 C; ¿cuántos
    electrones ha perdido?

               q     carga del objeto
                                              q     1, 0 10 9 C
q    Ne    N       numero de electrones   N                        6, 25 109
                                              e   1, 602 10 19 C
               e    carga del electron


   R// E l cuerpo ha perdido 6,25x109 electrones.




                                                                           8

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Cargas Eléctricas

  • 1. ELECTROSTÁTICA 1 Cargas eléctricas
  • 2. CARGAS ELÉCTRICAS  Tipos de cargas eléctricas:  Positivas (+q) – déficit de electrones  Negativas (-q) – exceso de electrones  Cargas de la misma naturaleza se repelen  Cargas de diferente naturaleza se atraen 2
  • 3. CARGAS ELÉCTRICAS  Ley de conservación de la carga “La carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transfiere”  La carga q esta cuantizada de acuerdo a la cantidad de electrones y a la carga de un electrón, esta es: e 1, 602 10 19 C (Coulomb) 3
  • 4. CARGAS ELÉCTRICAS  De acuerdo con la capacidad de conducir carga los materiales se clasifican en:  CONDUCTORES: las cargas se mueven con mucha facilidad p.e.: aluminio, cobre, plata,  AISLADORES (dieléctricos): las cargas se mueven con mucha dificultad p.e.: acrílico, vidrio  SEMICONDUCTORES: materiales intermedios, p.e.: cilicio y germanio, que se convierten en: Dieléctricos: a muy bajas temperaturas Conductores: a muy altas temperaturas o con impurezas  SUPERCONDUCTORES: metales expuestos experimentalmente a temperaturas próximas a cero absoluto (0 ºK = -273 ºC) 4
  • 5. CARGAS ELÉCTRICAS  Métodos para cargar un material: 1. Por CONTACTO: un cuerpo cargado eléctricamente se pone en contacto con otro 5
  • 6. CARGAS ELÉCTRICAS  Métodos para cargar un material: 2. Por INDUCCIÓN: dos cuerpos cargados eléctricamente se acercan (no hay contacto) y se experimenta una redistribución de cargas, cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen 6
  • 7. CARGAS ELÉCTRICAS  Los átomos están conformados por tres tipos de partículas Partícula Carga (c) Masa (kg) Electrón (e) -1,6021917 x 10-19 9,1095 x 10-31 Protón (p) +1,6021917 x 10-19 1,67261 x 10-27 Neutrón (n) 0 1,6021917 x 10-19  Cuando un átomo se halla en su estado fundamental, el numero de electrones es igual al de protones y se denomina números atómico Z y representa su carga nuclear  Si un electrón recibe energía puede escapar del átomo ; a este proceso se le conoce como ionización; el átomo que pierde el electrón recibe el nombre de ion positivo 7
  • 8. CARGAS ELÉCTRICAS  EJEMPLO: Un cuerpo tiene carga q de +1,0x10-9 C; ¿cuántos electrones ha perdido? q carga del objeto q 1, 0 10 9 C q Ne N numero de electrones N 6, 25 109 e 1, 602 10 19 C e carga del electron  R// E l cuerpo ha perdido 6,25x109 electrones. 8