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Representación de Campos Eléctricos: Líneas de Fuerza y Superficies Equipotenciales, Apuntes de Física

Cómo representar campos eléctricos a través de líneas de fuerza y superficies equipotenciales. Las líneas de fuerza son continuas y tangentes al campo eléctrico en todos los puntos, mientras que las superficies equipotenciales representan áreas en las que el potencial eléctrico no varía. Se proporcionan ejemplos y se realiza una traza experimental de estas líneas y superficies para un campo eléctrico uniforme.

Tipo: Apuntes

2019/2020

Subido el 09/03/2020

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Una forma de representar el campo eléctrico es a través de las llamadas líneas de
fuerza o líneas de campo eléctrico (introducidas por el físico y químico inglés
Michael Faraday), que son líneas continuas que se trazan de tal forma que el
campo eléctrico sea tangente a ellas en todo punto del espacio. Estas líneas
salen de las cargas positivas y entran en las cargas negativas. La magnitud del
campo es mayor donde las líneas de fuerza están más juntas y es menor donde
están más separadas.
Por otro lado, El potencial en diferentes puntos se puede representar utilizando las
superficies equipotenciales. Las superficies equipotenciales son una
representación gráfica con respecto a los potenciales tan útil como las líneas de
fuerza lo son para interpretar y “visualizar” los campos eléctricos.
Las superficies equipotenciales son curvas de nivel similares a las que se utilizan
para armar mapas topográficos. Entonces, una superficie equipotencial es una
superficie tridimensional en la que el potencial eléctrico no varía. Esto es, si se
mueve una carga de prueba muy lentamente de un punto a otro de una superficie
equipotencial, la energía potencial eléctrica no cambia, esto es, el campo eléctrico
no realiza trabajo. El vector campo eléctrico es siempre perpendicular a la
superficie equipotencial, de modo tal que la fuerza eléctrica sea perpendicular al
desplazamiento. Puntos de campo cero significan que si allí se encuentra una
carga esta no sentirá fuerza alguna y por lo tanto no se moverá. Sin embargo que
el campo sea cero no implica que no se haya realizado trabajo para llevar la carga
hasta allí, con lo cual el potencial no tiene por qué ser cero. Y al revés, zonas de
potencial cero implican que no se ha hecho trabajo para colocar una carga en
dicho lugar (por ejemplo zonas intermedias entre cargas positivas y negativas de
igual magnitud), sin embargo, el campo en estas zonas puede ser importante, esto
es, una carga ubicada en este lugar claramente se moverá.
Por lo tanto, en el presente laboratorio se trazó de manera experimental las líneas
de fuerza y superficies equipotenciales para un campo eléctrico uniforme, hallando
el valor experimental de dicho campo.
Bibliografía
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/electric/equipot.html
http://virtual.ffyb.uba.ar/mod/book/view.php?id=88006&chapterid=1766
http://www.academico.cecyt7.ipn.mx/FisicaIII/temas/lineas.htm

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¡Descarga Representación de Campos Eléctricos: Líneas de Fuerza y Superficies Equipotenciales y más Apuntes en PDF de Física solo en Docsity!

Una forma de representar el campo eléctrico es a través de las llamadas líneas de fuerza o líneas de campo eléctrico (introducidas por el físico y químico inglés Michael Faraday), que son líneas continuas que se trazan de tal forma que el campo eléctrico sea tangente a ellas en todo punto del espacio. Estas líneas salen de las cargas positivas y entran en las cargas negativas. La magnitud del campo es mayor donde las líneas de fuerza están más juntas y es menor donde están más separadas. Por otro lado, El potencial en diferentes puntos se puede representar utilizando las superficies equipotenciales. Las superficies equipotenciales son una representación gráfica con respecto a los potenciales tan útil como las líneas de fuerza lo son para interpretar y “visualizar” los campos eléctricos. Las superficies equipotenciales son curvas de nivel similares a las que se utilizan para armar mapas topográficos. Entonces, una superficie equipotencial es una superficie tridimensional en la que el potencial eléctrico no varía. Esto es, si se mueve una carga de prueba muy lentamente de un punto a otro de una superficie equipotencial, la energía potencial eléctrica no cambia, esto es, el campo eléctrico no realiza trabajo. El vector campo eléctrico es siempre perpendicular a la superficie equipotencial, de modo tal que la fuerza eléctrica sea perpendicular al desplazamiento. Puntos de campo cero significan que si allí se encuentra una carga esta no sentirá fuerza alguna y por lo tanto no se moverá. Sin embargo que el campo sea cero no implica que no se haya realizado trabajo para llevar la carga hasta allí, con lo cual el potencial no tiene por qué ser cero. Y al revés, zonas de potencial cero implican que no se ha hecho trabajo para colocar una carga en dicho lugar (por ejemplo zonas intermedias entre cargas positivas y negativas de igual magnitud), sin embargo, el campo en estas zonas puede ser importante, esto es, una carga ubicada en este lugar claramente se moverá. Por lo tanto, en el presente laboratorio se trazó de manera experimental las líneas de fuerza y superficies equipotenciales para un campo eléctrico uniforme, hallando el valor experimental de dicho campo. Bibliografía http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/electric/equipot.html http://virtual.ffyb.uba.ar/mod/book/view.php?id=88006&chapterid= http://www.academico.cecyt7.ipn.mx/FisicaIII/temas/lineas.htm