
Electrostática parte 3
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Physics
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Hard
Griselda Zambrano
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19 Slides • 7 Questions
1
Física: Ondas y electromagnetismo
Unidad 3: Campo eléctrico y potencial eléctrico.
2
Unidad 3: Campo eléctrico y potencial eléctrico
Energía potencial eléctrica
Cuando una partícula se mueve en un campo eléctrico, el campo ejerce una fuerza que efectúa trabajo sobre la partícula. Este trabajo se puede expresar en términos de la energía potencial eléctrica, debido que la fuerza eléctrica es conservativa.
3
Multiple Choice
¿Qué es la energía potencial?
Es la suma de la energía mecánica y energía cinética.
Es la energía debido al movimiento de los objetos.
Es energía debido a la fricción entre los cuerpos.
Es energía almacenada de acuerdo su posición.
4
Multiple Choice
¿Cómo se determina el trabajo de una fuerza variable?
W=F⋅r
W=F⋅v
W=∫rirf F⋅dr
W=∫ViVf F⋅dV
5
Unidad 3: Campo eléctrico y potencial eléctrico
Energía potencial eléctrica
Trabajo realizado por la fuerza eléctrica
ϕ ángulo entre F y dl (desplazamiento infinitesimal a lo largo de la trayectoria de la partícula).
6
Multiple Choice
¿Cuál es la condición para que se conserve la energía mecánica?
La energía cinética debe ser cero.
Las fuerzas no conservativas deben ser cero.
Las fuerzas conservativas deben ser cero.
La energía potencial debe ser cero.
7
Unidad 3: Campo eléctrico y potencial eléctrico
Energía potencial eléctrica
Conservación de la energía
8
Unidad 3: Campo eléctrico y potencial eléctrico
Energía potencial eléctrica en un campo eléctrico uniforme
Fy=-q0 E es constante y no hay componentes en el eje x.
Fuerza eléctrica es conservativa por analogía con fuerza gravitacional. El trabajo realizado por la fuerza eléctrica es independiente de la trayectoria.
9
Unidad 3: Campo eléctrico y potencial eléctrico
Energía potencial eléctrica en un campo eléctrico uniforme
10
Unidad 3: Campo eléctrico y potencial eléctrico
Energía potencial eléctrica en un campo eléctrico uniforme
La energía potencial eléctrica aumenta si la carga de prueba q0 se mueve en la dirección opuesta a la fuerza eléctrica.
La energía potencial disminuye si q0 se mueve en la misma dirección que la fuerza eléctrica.
11
Multiple Choice
¿Cómo es el campo eléctrico de una carga puntual?
Radial y constante.
Radial y variable.
Lineal y constante.
Lineal y variable.
12
Multiple Choice
Indique si la aseveración es verdadera o falsa.
"La fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales cambia de acuerdo a la posición de las cargas"
Verdadera.
Falsa.
13
Unidad 3: Campo eléctrico y potencial eléctrico
Energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales
14
Unidad 3: Campo eléctrico y potencial eléctrico
Energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales
El trabajo realizado por la fuerza eléctrica es independiente de la trayectoria.
Si q0 regresa al punto inicial el trabajo es cero.
15
Unidad 3: Campo eléctrico y potencial eléctrico
Energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales
La energía potencial siempre se define en relación con algún punto de referencia donde U=0. La ecuación anterior, U=0 cuando q y q0 están infinitamente alejadas.
U representa el trabajo que realizará el campo eléctrico de q sobre la carga de prueba q0 si está última se desplaza del infinito a una distancia r.
16
Unidad 3: Campo eléctrico y potencial eléctrico
Energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales
La energía potencial eléctrica es una propiedad compartida de las dos cargas q y q0. No se puede determinar la energía potencial eléctrica de una carga puntual.
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Multiple Choice
Indique si la aseveración es verdadera o falsa.
"La energía potencial eléctrica se puede determinar en cualquier punto en el espacio para la carga puntual q"
Verdadera.
Falsa
18
Unidad 3: Campo eléctrico y potencial eléctrico
Energía potencial eléctrica de varias cargas puntuales
Suponga que el campo eléctrico E donde se desplaza la carga q0 depende de varias cargas puntuales. El campo eléctrico total es la suma vectorial del campo dado por cada una de las cargas en un punto. El trabajo total realizado sobre q0 durante cualquier desplazamiento es la suma de las contribuciones de las cargas individuales.
Esta expresión es para calcular la energía potencial solamente en el punto a.
Entonces el trabajo efectuado sobre la carga q0 cuando se desplaza de a a b es igual a la diferencia Ua-Ub entre las energías potenciales cuando q0 está en a y en b.
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Unidad 3: Campo eléctrico y potencial eléctrico
Energía potencial eléctrica de varias cargas puntuales
Consideremos que las cargas de la figura están en un sistema aislado, entonces la energía potencial eléctrica total del sistema es dada por:
Las cargas q0, q1,q2,… están separadas distancias infinitas y luego se acercan tal que la distancia entre qi y qj sea rij. La energía potencial total U es la suma de las energías potenciales de interacción para cada par de cargas.
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Unidad 3: Campo eléctrico y potencial eléctrico
Ejemplo
Dos cargas puntuales q1=-3μC ubicada en (1,3) cm y q2=5μC ubicada en (3,2) cm.
a) Determine el trabajo realizado por la fuerza eléctrica para trasportar una tercera carga q3=2μC desde el punto P1 (4, 5) cm al punto P2 (2,2) cm
b) Una vez la carga q3 este ubicada en el punto P2, determine la energía potencial eléctrica total del sistema
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Unidad 3: Campo eléctrico y potencial eléctrico
Potencial eléctrico
El potencial es la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Se define el potencial V en cualquier punto en el campo eléctrico como la energía potencial U por unidad de carga asociado con una carga de prueba q0, en ese punto:
La energía potencial eléctrica es un escalar y el potencial también es un escalar. La unidad de medida del potencial es Volt.
22
Unidad 3: Campo eléctrico y potencial eléctrico
Potencial eléctrico
El trabajo realizado para mover una carga de prueba de un punto a a un punto b es dado por
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Unidad 3: Campo eléctrico y potencial eléctrico
Cálculo de potencial eléctrico
Para encontrar V debido a una carga puntual q, se divide la ecuación de U por q0
Donde r es la distancia de la carga puntual q al punto que se evalúa el potencial.
Si q es positiva, el potencial que produce es positivo en todos los puntos. Si q es negativo el potencial que produce es negativo en cualquier lugar.
Para encontrar el potencial debido a un conjunto de cargas puntuales
24
Unidad 3: Campo eléctrico y potencial eléctrico
Cálculo de potencial eléctrico
Cuando se tiene una distribución continua de carga a lo largo de una línea, sobre una superficie o a través de un volumen, se divide la carga en elementos dq y la suma de la ecuación anterior se convierte en una integral.
25
Multiple Choice
Indique si la aseveración es verdadera o falsa.
"El potencial eléctrico es un vector como el campo eléctrico"
Verdadero.
Falso.
26
Unidad 3: Campo eléctrico y potencial eléctrico
Ejemplo
Se tienen 3 cargas puntuales ubicadas en un sistema coordenado cartesiano q1=20nC en (a, a), q2=-50nC en (0,-a) y q3=80nC en (-a, -a). Se tienen los puntos P1 en (-a, a) y P2 en (0, a), si a=5m, entonces determine
a) El potencial eléctrico en P1
b) El potencial eléctrico en P2
c) Si una cuarta carga q4=-30nC se traslada de P2 a P1, determinar el trabajo realizado por la fuerza eléctrica sobre la carga
d) Cuando la carga q4 se ubica en el punto P1, determinar la energía potencial eléctrica total del sistema de cuatro cargas.
Física: Ondas y electromagnetismo
Unidad 3: Campo eléctrico y potencial eléctrico.
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