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Cargas estáticas en conductores

Cargas estáticas en conductores. E = 0 E = 0. E  0 V  0. V = Vs V = Vs V = Vs. ELECTROSTÁTICA. EL CAMPO E ES NULO DENTRO DE UN CONDUCTOR. ELECTROSTÁTICA. UN CONDUCTOR ES EQUIPOTENCIAL. Electrodinámica. Se puede establecer una diferencia de potencial en un conductor.

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Cargas estáticas en conductores

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Presentation Transcript


  1. Cargas estáticas en conductores E = 0 E = 0 E  0 V  0 V = Vs V = Vs V = Vs

  2. ELECTROSTÁTICA EL CAMPO E ES NULO DENTRO DE UN CONDUCTOR

  3. ELECTROSTÁTICA UN CONDUCTOR ES EQUIPOTENCIAL

  4. Electrodinámica Se puede establecer una diferencia de potencial en un conductor puede haber campo eléctrico en un conductor

  5. CORRIENTE ELÉCTRICA E E = 0 E  0 i V

  6. En materiales óhmicos i = V/R V = i x R R = V/ i Ley de Ohm

  7. Y para una geometría de sección constante A, y longitud l, • R = l/( A) =l/A • = conductividad  = resistividad l A

  8. dq Potencia eléctrica en materiales ohmicos dW = Vdq dW/dt = Vdq/dt P = Vi V P = iV = i2xR = V2/R

  9. Fuerza electromotriz fem Una fem es cualquier dispositivo que pueda mantener un campo eléctrico en un conductor y por lo tanto establecer una corriente en un circuito cerrado

  10. fem = bomba de cargas • = dW/dq • dq/dt= dW/dt  X i = P

  11. Potencia entregada por la fem = potencia disipada en las resistencias i2R + i2r = i Vb-Va =  - ir

  12. Fuerza electromotriz fem Una fem se caracteriza por su tensión a circuito abierto y su resistencia interna

  13. Reglas de los circuitos (I) Vb = Va +  - ir Vb – Va =  - ir rama

  14. Reglas de los circuitos (I) Vb = Va +  - ir Vb – Va =  - ir rama

  15. Reglas de los circuitos (II) Va = Va +  - ir 0 =  - ir Vb = Va +  - ir 0 =  - ir malla

  16. Reglas de los circuitos (III) Conservación de la carga i1 i2 i3 0 = ii nudo

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