EN LA SIGUIENTE ACTIVIDAD SE ESTARA EXPLICANDO A TRAVES DE UN MAPA METAL LA TEMATICA DE ELECTROSTATICA, SUS CARACTERISTICAS, Y EJEMPLOS DE SU USO COTIDIANO.
Se denomina electrostática a la especialización
de la física centrada en el análisis de los
sistemas que forman los cuerpos con carga
eléctrica en equilibrio.
¿Qué es la carga eléctrica?
En la física moderna, la carga eléctrica es una
propiedad intrínseca de la materia responsable
de producir las interacciones electrostáticas.
En la actualidad no se sabe qué es o por qué se origina
dicha carga, lo que si se conoce es que la materia
ordinaria se compone de átomos
La carga ni se crea ni se destruye ya que su valor permanece constante.
Propiedades de la carga eléctrica
Dado que la materia se compone de protones y
electrones, y su carga es e, podemos deducir que la
carga eléctrica es una magnitud cuantizada,
Negativa,
cuando tiene más electrones
que protones.
Neutra,
cuando tiene igual número de electrones
que de protones.
Positiva,
cuando tiene menos electrones
que protones.
electricidad estática
Cuando un objeto acumula cargas
eléctricas, produce electricidad estática.
Dicha acumulación puede generarse si dos
materiales se frotan entre sí,
Es un fenómeno que se debe a una acumulación de cargas eléctricas
en un objeto. Esta acumulación puede dar lugar a una descarga
eléctrica cuando dicho objeto se pone en contacto con otro.
El término electricidad estática se refiere a la
acumulación de un exceso de carga eléctrica
(positivas o negativas) en conductor o
aislante.
Ley de Coulomb
desarrolló la balanza de torsión con la que determinó las
propiedades de la fuerza electrostática.
La fuerza de interacción entre dos cargas {\displaystyle q_{1}\,\!}
{\displaystyle q_{1}\,\!} y {\displaystyle q_{2}\,\!} {\displaystyle q_{2}\,\!}
duplica su magnitud si alguna de las cargas dobla su valor, la triplica si
alguna de las cargas aumenta su valor en un factor de tres, y así
sucesivamente. Concluyó entonces que el valor de la fuerza era
proporcional al producto de las cargas:
Enunciado de la ley
Cuando no hay movimiento de las cargas o, como aproximación
cuando el movimiento se realiza a velocidades bajas y en
trayectorias rectilíneas uniformes. Es por ello que es llamada
fuerza electrostática.
En términos matemáticos, la magnitud {\displaystyle F\,\!} F\,\! de la
fuerza que cada una de las dos cargas puntuales {\displaystyle
q_{1}\,\!} {\displaystyle q_{1}\,\!} y {\displaystyle q_{2}\,\!} {\displaystyle
q_{2}\,\!} ejerce sobre la otra separadas por una distancia {\displaystyle
d\,\!} {\displaystyle d\,\!} se expresa como: {\displaystyle F=\kappa
{\frac {\left|q_{1}q_{2}\right|}{d^{2}}}\,} {\displaystyle F=\kappa {\frac
{\left|q_{1}q_{2}\right|}{d^{2}}}\,}
Ley de Gauss
establece que el flujo de ciertos campos a través de una
superficie cerrada es proporcional a la magnitud de las
fuentes de dicho campo que hay en el interior de la misma
superficie.
Se aplica al campo electrostático y al gravitatorio. Sus fuentes son la carga
eléctrica y la masa, respectivamente. También puede aplicarse al campo
magnetostático.
Flujo del campo eléctrico
s una propiedad de cualquier campo vectorial referida a una superficie hipotética
que puede ser cerrada o abierta. Para un campo eléctrico, el flujo ( {\displaystyle
\Phi _{E}} \Phi _{E}) se mide por el número de líneas de fuerza que atraviesan la
superficie.
El flujo, entonces, se define como sigue: (1) {\displaystyle {\Phi
}_{E}=\sum {\vec {E}}\cdot \Delta {\vec {S}}} {\Phi }_{E}=\sum
{\vec E}\cdot \Delta {\vec S} O sea: (2) {\displaystyle {\Phi
}_{E}=\oint _{S}{\vec {E}}\cdot d{\vec {s}}} {\Phi }_{E}=\oint
_{{S}}{\vec E}\cdot d{\vec s}