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Campo Electrico


Carga Electrica
La carga electrica es una propiedad de las particulas elementales, se caracteriza por la fuerza electrostatica que se ejerce entre ellas. Dicha fuerza es de atraccion si las cargas respectivas son de signo contrario, y de repulsion si son del mismo signo. La carga libre mas pequeña que se conoce es la del electron, siendo su carga negativa. La antiparticula del electron es el positron, con la misma masa e igual valor de carga, pero positiva. Otra particula elemental cargada que interviene en la constitucion de los átomos es el proton, cuya carga es positiva y del mismo valor que el electron, siendo su masa unas 2000 veces mayor; su antiparticula es el antiproton, con la misma masa e igual valor de carga, pero negativa. En un sistema aislado la carga se conserva, es decir, la suma de las cargas positivas y negativas no varia, sea cual fuese el proceso en estudio, lo que constituye el principio de conservación de la carga electrica.

Hasta el momento todas las cargas libres que se han observado son multiplos enteros, positivos o negativos, de la carga del electron, lo que se entiende por cuantificacion de la carga electrica.

Campo Electrico
Es la region del espacio donde actuan las fuerzas electricas. O sea que cada carga electrica con su presencia modifica las propiedades del espacio que la rodea. Se llama intensidad de campo electrico (E) en un punto al valor de la fuerza resultante de origen electrico que actua sobre una carga puntual dividido el valor de la carga (q) colocada en dicho punto.

El campo electrico sera una magnitud vectorial, entonces:
1 - Su direccion sera la misma que la del vector fuerza
2 - Tiene el mismo sentido de la fuerza.
3 - Su modulo es igual al cociente entre el modulo de la fuerza resultante y la carga sobre la cual se aplica dicha fuerza. E=F/q
4 - Se ubica a partir del punto en donde esta la carga exploradora positiva.
5 - El valor de la carga exploradora (q) debe ser muy pequeña para que no altere el valor del campo y siempre se considera positiva.
6 - Vectorialmente el sentido del campo depende del signo de la carga, si ésta es positiva ambos vectores tendran el mismo sentido y se es negativa, seran de sentidos contrarios.

Campo electrico de carga puntual
El campo electrico es directamente proporcional a la carga que lo genera e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre la carga puntual y el punto considerado. En cuanto a la direccion y sentido del campo, será definida por la carga y el punto considerado, y sera alejandose de la carga generadora cuanto esta es positiva y apuntando hacia la carga cuando la misma es negativa.

Líneas de fuerza
Un campo electrico puede indicarse dibujando líneas de fuerza eléctricas, de modo que:

El numero de lineas que parten de una carga positiva o llegan a una negativa es proporcional a la carga.
Las lineas se dibujan simetricamente saliendo o entrando en la carga puntual.
Las lineas empiezan o terminan solamente en las cargas.
La densidad de lineas es proporcional a la intensidad de campo electrico.
El campo es tangente a la linea de fuerza.
Las lineas de fuerza no se cortan nunca. (unicidad del campo).


Ley de Coulomb


La ley de Coulomb determina la fuerza con la que se atraen o se repelen dos cargas electricas. Las primeras medidas cuantitativas de estas fuerzas se deben al fisico frances Charles Agustin Coulomb. Para efectuar sus mediciones utilizo una balanza de torsion de su propia invencion y encontro que la fuerza de atraccion o repulsion entre dos cargas electricas puntuales es es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.

Balanza de Torsion
La balanza de torsion es un dispositivo creado por Coulomb en el año 1777, con el objeto de medir fuerzas debiles. Consiste en un brazo horizontal en perfecto equilibrio, que esta suspendido de un hilo especial que se torcera por efecto de las acciones electricas entre las cargas. En uno de los extremos de la barra horizontal, esta situada una esfera B. Si cargamos de electricidad a la esfera B y despues colocamos en sus proximidades a otra esfera A, tambien cargada de electricidad, se produce la atraccion o repulsion entre las cargas electricas de dichas esferas. Como la esfera A esta fija, y la B se puede mover, gira y este giro se mide en una escala graduada. El aparato completo se encuentra encerrado en un recipiente con el fin de que no lo afecten las corrientes de aire.

Después de realizar numerosas mediciones haciendo variar las cargas de las esferas y la separacion entre ellas, Coulomb llegó a las siguientes conclusiones: Manteniendo constante la separacion entre dos cargas q1 y q2, la fuerza de atraccion o de repulsion aumenta en forma proporcional con aumento del valor de algunas de las cargas, si q1 o q2 duplica su valor ,la fuerza de interaccion se duplica, si q1 o q2 triplica su valor, la fuerza de interaccion se triplica y asi sucesivamente. Concluyo entonces que el valor de la fuerza, en valor absoluto, es proporcional al producto de los valores absolutos de las cargas:

Luego observo que la fuerza de atracción o de repulsión entre ellas es, en valor absoluto, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Si la distancia r entre q1 y q2 se duplica, la fuerza disminuye en un factor de 4, si r se triplica, la fuerza disminuye en un factor de 9, por lo tanto, la fuerza de interacción entre dos cargas puntuales, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia:

Asociando ambas relaciones:

Finalmente, se ha de considerar la influencia del medio, puesto que la interaccion electrica no se transmite igual, por ejemplo, en el vacio que en el aire o en el agua. A tal fin, se introduce una constante, e, llamada permitividad electrica. Un medio con permitividad alta transmite mal la interaccion electrica (“no electrico” o dielectrico) y un medio con permitividad baja la transmite bien (es un medio conductor).

Constante de Coulomb
La constante k es la Constante de Coulomb y su valor para unidades del Sistema Internacional es:

Cuando el medio que rodea a las cargas no es el vacío hay que tener en cuenta la constante dielectrica y la permitividad del material. La ecuación de la ley de Coulomb queda finalmente expresada de la siguiente manera:

La fuerza de atraccion o de repulsion entre dos cargas electricas es, directamente proporcional al producto de los valores absolutos de las cargas (q1 y q2) e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia (r) que las separa.

Si ambas cargas son positivas o negativas, la fuerza es de repulsion. Si las dos cargas son opuestas la fuerza es de atracion. En el Sistema Internacional la unidad de fuerza es el Newton (New), la unidad de distancia es el metro (m), la unidad de intensidad de corriente es el Amperio (A) y la unidad de carga se llama Coulomb (C).

Por razones de precision en las medidas la unidad de carga no se define en funcion de la ley de Coulomb, o sea utilizando la balanza de torsion, sino que se define en funcion de la unidad de intensidad de corriente en la forma siguiente: “Un Coulomb (C) es la cantidad de carga eléctrica que pasa por la sección transversal de un conductor en un segundo, cuando por el conductor circula una corriente de 1 Amperio.

Ley de Coulomb y la Ley de Gravitación Universal

Semejanzas:
1 – Ambas fuerzas son directamente proporcionales al producto de las materias que obran reciprocamente (masa y carga).
2 – Ambas fuerzas son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que las separa.

Diferencias:
1 – La fuerza electrica de Coulomb puede ser de atraccion o de repulsin mientras que la fuerza gravitacional es solo de atraccion.
2 – La magnitud de la fuerza electrica de Coulomb depende del medio que separa las cargas mientras que la fuerza gravitacional es independiente del medio.

Limitaciones
La formula matematica solo es aplicable a cargas puntuales estacionarias, y para distancias pequeñas (del orden del tamaño de los atomos), la fuerza electrostatica se ve superada por otras, como la nuclear fuerte, o la nuclear debil.


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