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16: Cargas y Campos Eléctricos

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    Objetivos de aprendizaje

    • Entender la definición de una carga eléctrica.
    • Entender la diferencia entre un aislante y un conductor.
    • Entender diferentes mecanismos para cargar objetos.
    • Entender el modelo de Coulomb para la fuerza eléctrica.
    • Entender la definición de un campo eléctrico.
    • Entender cómo calcular el campo eléctrico a partir de una distribución continua de carga.
    • Entender cómo modelar un dipolo eléctrico.

    En este y en los capítulos posteriores, comenzamos a observar las teorías que describen fenómenos eléctricos y magnéticos. En el marco de la dinámica desarrollada por Newton, introduciremos las teorías del electromagnetismo que describen la fuerza eléctrica, la fuerza magnética y cómo interactúan estas dos. Este primer capítulo introduce la descripción de la fuerza eléctrica, de manera similar a cómo introdujimos la Teoría Universal de la Gravedad de Newton para describir la fuerza gravitacional.

    preludio

    Si frotas un globo contra una alfombra y lo llevas cerca de tu cabeza, tu cabello se levantará e intentará tocar el globo.

    1. La carga eléctrica del globo es opuesta a la de tu cabello.
    2. Tu cabello no tiene carga eléctrica neta, este es un ejemplo de separación de carga e inducción.

    Template:HideTOC

    Miniatura: Cada una de las ocho cargas de origen aplica una fuerza sobre la carga de prueba única Q. Cada fuerza puede calcularse independientemente de las otras siete fuerzas. Esta es la esencia del principio de superposición. (CC BY 4.0; OpenStax).


    This page titled 16: Cargas y Campos Eléctricos is shared under a CC BY-SA license and was authored, remixed, and/or curated by Howard Martin revised by Alan Ng.