Subido por Octavio Morello

Electroestática Fisica Biológica II UGR 2020

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CÁTEDRA FÍSICA BIOLÓGICA II | AÑO 2020
ELECTROESTÁTICA
Es el estudio de la interacción de cargas eléctricas que no se encuentran en movimiento.
Uno de los puntos más importante es entender lo que ocurre cuando tenemos cargas del
mismo signo y cargas de signos contrarios.
En el primer caso presentamos dos cargas opuestas donde se pueden ver las fuerzas de
atracción generadas; en la segunda imagen tenemos dos cargas del mismo signo y las
fuerzas que se generan ahora son de repulsión.
A su vez alrededor de cada carga se grafican líneas de campo que constituyen un campo
eléctrico que se define como la zona que rodea una carga donde puede observarse las
fuerzas de atracción o de repulsión. Cabe destacar que esas cargas no necesitan estar en
contacto para la generación de dichas fuerzas sino que las mismas se generan a distancia;
esto lo define la Ley de Coulomb:
q1
q2
𝐹 =k.
q1 . q2
d2
Donde:
-F= fuerza
Distancia
-k= constante que depende de
la naturaleza de las cargas
-q= cargas
-d= distancia
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CÁTEDRA FÍSICA BIOLÓGICA II | AÑO 2020
Podemos decir que cuando las cargas son iguales significa que presentan la misma
cantidad de electrones. Esta situación genera altura determinada:
q1
q2
h1
h2
V1
V2
Como se ve en las imágenes, tenemos dos recipientes que presentan cargas iguales pero
generan alturas diferentes. En electricidad esa altura la denominamos potencial eléctrico
(V) que se define como la fuerza con la que se mueven las cargas de un sitio a otro con el
fin de equiparar los potenciales en caso de que no existiera una igualdad. Su unidad es el
Voltio.
Cuando dicha igualdad no existe es porque nos encontramos frente a una corriente
eléctrica que se define como el conjunto de fenómenos que se producen cuando se
establece una diferencia de potencial eléctrico entre los extremos de un conductor
generando asi el movimiento de cargas. Este conductor es el elemento que permite a través
suyo el paso de cargas/electrones.
Para todo movimiento de carga a través de un conductor se necesita de un trabajo
eléctrico (W) que depende de la diferencia de potencial eléctrico (ΔV) y de la cantidad de
cargas (q) que deben movilizarse por el conductor. Su unidad de medida es el Joule (J).
𝑊 = Δ𝑉 .
Donde:
-W= trabajo eléctrico (J)
-ΔV= diferencia de potencial eléctrico
(V)
-q= carga (C)
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