Las interacciones del electromagnético implican partículas que tienen una propiedad llamada carga eléctrica, es decir, un atributo que es tan fundamental como la masa.Las corrientes eléctricas como las de un relámpago o una televisión tan solo son lujos de partículas cargadas , corren por cables en respuesta a las fuerzas eléctricas.Incluso las fuerzas que mantienen unido a los átomos y que forman la materia solida, evitando que los átomos de objetos sólidos se atraviesen entre así, se deben en lo fundamental a interacciones eléctricas entre las partículas cargadas en el interior del átomo.
CARGA ELÉCTRICA
Las varillas de plástico y un trozo de piel, son especialmente buenos para demostrar la electrostática, es decir, la interacción entre cargas eléctricas en reposo (casi en reposo).
Estos experimentos y muchos otros parecidos han demostrado que hay dos tipos de cargas eléctricas exactamente: la del plástico cuando se frota con piel y la del vidrio al frotarse con seda.
Benjamín franklin, sugirió llamar a esas dos clases de carga negativa y positiva, respectivamente.La varilla de plástico y seda tienen carga negativa; en tanto que la varilla de vidrio y de piel tienen carga positiva.
CARGA ELÉCTRICA, CONDUCTORES Y AISLANTES
La cantidad fundamental en electrostática es la carga eléctrica.hay dos clases de carga: positivo y negativo.Las cargas del mismo se repelen mutuamente; las cargas de signo opuesto se atraen. La carga se conserva; la carga total en un sistema aislado es constante. Toda la materia ordinaria esta hecha de protones, neutrones y electrones.Los protones positivos y los neutrones electricamente neutros del núcleo de un átomo se mantienen unidos por la fuerza nuclear; los electrones negativos circundan el núcleo a distancias mucho mayores al tamaño de este. Las interacciones eléctricas son las principales responsables de la estructura de átomos, moléculas y sólidos. Los conductores son materiales que permiten que la carga eléctrica se mueve con facilidad a través de ellos. La mayoría de los metales son buenos conductores; en tanto que la mayoría de los no metales son aislantes.
Benjamín franklin, sugirió llamar a esas dos clases de carga negativa y positiva, respectivamente.La varilla de plástico y seda tienen carga negativa; en tanto que la varilla de vidrio y de piel tienen carga positiva.
CARGA ELÉCTRICA, CONDUCTORES Y AISLANTES
La cantidad fundamental en electrostática es la carga eléctrica.hay dos clases de carga: positivo y negativo.Las cargas del mismo se repelen mutuamente; las cargas de signo opuesto se atraen. La carga se conserva; la carga total en un sistema aislado es constante. Toda la materia ordinaria esta hecha de protones, neutrones y electrones.Los protones positivos y los neutrones electricamente neutros del núcleo de un átomo se mantienen unidos por la fuerza nuclear; los electrones negativos circundan el núcleo a distancias mucho mayores al tamaño de este. Las interacciones eléctricas son las principales responsables de la estructura de átomos, moléculas y sólidos. Los conductores son materiales que permiten que la carga eléctrica se mueve con facilidad a través de ellos. La mayoría de los metales son buenos conductores; en tanto que la mayoría de los no metales son aislantes.
LA LEY DE COULOMB
La ley de coulomb es la ley fundamental de la interacción de cargas eléctricas puntuales. Para las cargas q1 y q2 separados por la distancia r, la magnitud de la fuerza sobre cualquiera de ellas es proporcional al producto q1q2 e inversamente proporcional a q2. La fuerza sobre cada carga ocurre a lo largo de la linea que los une, de repulsión si q1 y q2 tiene el mismo signo, y de atracción si tiene el signo opuesto. Las fuerzas forman un par de acción-reacción y obedecen la tercera ley de newton.
En unidades del SI, la unidad de carda eléctrica es de coulomb, que se simboliza como C. El principio de superposición de fuerzas establece que cuando dos o mas cargas ejercen cada una de las fuerza sobre otra carga, la fuerza total sobre esa carga es la suma vectorial de las fuerzas que ejercen las cargas individuales.
CAMPO ELÉCTRICO
Desarrollo por Michael Faraday(1791-1867); según este científico ingles; un campo eléctrico se extiende de toda carga hacia afuera y llena todo el espacio que lo rodea. Si este campo eléctrico se coloca una segunda carga, esta experimentara una fuerza eléctrica.
El campo eléctrico una cantidad vectorial, es la fuerza por unidad que se ejerce sobre una carga de prueba en cualquier punto, siempre que la carga de prueba sea tan pequeña que no perturbe las cargas que generan el campo.El campo eléctrico producido por una carga puntual esta dirigido por una carga puntual radicalmente hacia fuera de la carga o hacia ella.
En donde:
E:Intensidad de campo
F:Fuerza(N)
q:Carga de prueba(C)
La ley de coulomb es la ley fundamental de la interacción de cargas eléctricas puntuales. Para las cargas q1 y q2 separados por la distancia r, la magnitud de la fuerza sobre cualquiera de ellas es proporcional al producto q1q2 e inversamente proporcional a q2. La fuerza sobre cada carga ocurre a lo largo de la linea que los une, de repulsión si q1 y q2 tiene el mismo signo, y de atracción si tiene el signo opuesto. Las fuerzas forman un par de acción-reacción y obedecen la tercera ley de newton.
En unidades del SI, la unidad de carda eléctrica es de coulomb, que se simboliza como C. El principio de superposición de fuerzas establece que cuando dos o mas cargas ejercen cada una de las fuerza sobre otra carga, la fuerza total sobre esa carga es la suma vectorial de las fuerzas que ejercen las cargas individuales.
CAMPO ELÉCTRICO
Desarrollo por Michael Faraday(1791-1867); según este científico ingles; un campo eléctrico se extiende de toda carga hacia afuera y llena todo el espacio que lo rodea. Si este campo eléctrico se coloca una segunda carga, esta experimentara una fuerza eléctrica.
El campo eléctrico una cantidad vectorial, es la fuerza por unidad que se ejerce sobre una carga de prueba en cualquier punto, siempre que la carga de prueba sea tan pequeña que no perturbe las cargas que generan el campo.El campo eléctrico producido por una carga puntual esta dirigido por una carga puntual radicalmente hacia fuera de la carga o hacia ella.
En donde:
E:Intensidad de campo
F:Fuerza(N)
q:Carga de prueba(C)