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Física Eléctrica - Coggle Diagram
Física Eléctrica
Campo Eléctrico
Ley de Coulomb
Se generalizan las propiedades de la fuerza eléctrica entre dos partículas cargadas estacionarias. Para ello se usa el termino carga puntual, que hace referencia a una partícula con carga de tamaño cero. Debido a observaciones experimentales es posible encontrar que la magnitud de una fuerza eléctrica (a veces llamada fuerza de Coulomb) entre dos cargas puntuales está dada por la ley de Coulomb: Fe= ke(q1q2)/r'2
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Línea de Campo Eléctrico
Una forma conveniente de visualizar los patrones de los campos eléctricos es el trazo de líneas conocidas como líneas de campo eléctrico, establecidas por primera vez por Faraday, las cuales relacionan el campo eléctrico con una región del espacio de la manera siguiente: El vector E del campo eléctrico es tangente a la línea del campo eléctrico en cada punto. La dirección de la línea, indicada por una punta de flecha, es igual a la del vector del campo eléctrico.
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. En consecuencia, las líneas de campo estarán cercanas donde el campo eléctrico sea intenso y separadas donde el campo sea débil.
Corriente Eléctrica
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Regla de Kirchhoff.
El procedimiento para analizar circuitos más complejos se puede facilitar mediante el uso de dos reglas simples llamadas Regla de Kirchhoff:1.La suma de las corrientes que entran a cualquier unión debe ser igual a la suma de las corrientes que salen de dicha unión. A esta regla con frecuencia se le llama regla del nodo.Es un enunciado de conservación de carga. Cualquier corriente que entra a un punto dado en un circuito debe salir de dicho punto, porque la carga no se puede crear o desaparecer en un punto:
I1 = I2 + I3
- La suma de las diferencias de potencial a través de todos los elementos alrededor de cualquier lazo de circuito cerrado debe ser cero. Esta regla usualmente se le llama regla de la malla.
Es equivalente al principio de la conservación de la energía. Cualquier carga que se mueva alrededor de cualquier malla cerrada en un circuito (que comience y termine en el mismo punto) debe ganar tanta energía como la que pierde.
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Potencial Eléctrico
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Potencial Eléctrico.
Llamamos Potencial Eléctrico al trabajo por
unidad de carga que se necesita para una carga de un
punto «A» a un punto «B» , en donde ella está
sumergida dentro de un flujo de un Campo Eléctrico.
Al dividir la Energía Potencial entre la Carga se obtiene Potencial Eléctrico.
𝑉 =𝑈/𝑞
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Ley de Gauss
Ley de Gauss
Es la relación general entre el flujo eléctrico neto a través de
una superficie cerrada y la carga encerrada en la superficie, la cual es de importancia fundamental en el estudio de los campos eléctricos. Ésta establece que el flujo neto a través de cualquier superficie cerrada que rodea a una carga puntual q está dado por q/e0 y es independiente de la forma de la superficie.
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Carga y Flujo Eléctrico.
Al producto de la magnitud del campo eléctrico E y al área superficial A, perpendicular al campo, se le conoce como flujo eléctrico phi E.
El flujo eléctrico es proporcional al número de líneas de campo eléctrico que penetran en una superficie.
Inductancia.
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Inductancia.
La Inductancia es una propiedad de un elemento de circuito eléctrico conocido como Inductor que depende de la geometría de su construcción y determina su comportamiento en un circuito.
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