domingo, 22 de octubre de 2017
domingo, 1 de octubre de 2017
domingo, 10 de septiembre de 2017
formas de electrizar un cuerpo
FORMAS DE ELECTRIZAR UN CUERPO
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FROTAMIENTO
|
CONTACTO
|
INDUCCIÓN
|
En la electrización por fricción, el cuerpo menos conductor
saca electrones de las capas exteriores de los átomos del otro cuerpo,
quedando cargado negativamente, y el que pierde electrones queda cargado
positivamente. En el caso del teflón, como todas las cintas quedan con cargas
de igual signo, estas se repelen entre sí.
|
Al tocar un cuerpo conductor con otro cuya carga neta es no
nula o al unirlos mediante un cable, aquel cuerpo que presente un exceso
relativo de electrones, los transferirá al otro. Al finalizar la
transferencia ambos cuerpos quedan con carga del mismo signo.
|
Al acercar un cuerpo cargado (inductor) a un conductor
neutro, los electrones de este último se mueven de tal manera que se alejan o
aproximan al cuerpo cargado siguiendo la regla fundamental de la
electrostática, de tal manera que el conductor queda inducido. Si el cuerpo
inducido se pone en contacto con tierra, adquiere carga porque los electrones
se mueven desde o hacia tierra. Si se retira el contacto y luego se aleja el
cuerpo inductor, el cuerpo, que inicialmente estaba neutro, quedará
electrizado con carga distinta a la del inductor.
|
miércoles, 6 de septiembre de 2017
martes, 5 de septiembre de 2017
Carga Eléctrica
¿QUÉ ES LA CARGA ELÉCTRICA?
La Carga Eléctrica es aquella propiedad de determinadas partículas subatómicas que se produce cuando se relacionan unas con otras, esta interacción es electromagnética y se hace con las cargas positivas y negativas de la partícula. Cualquier elemento considerado materia tiene un conjunto de cargas, positivas, negativas y fraccionadas (Quarks), existe un movimiento de las partículas que contiene este elemento y genera a su vez un campo electromagnético que interactúa con su entorno, lo que lo rodea también tiene electromagnetismo por lo que la interacción entre campos es constante.
La Carga Eléctrica es una unidad del Sistema Internacional de Unidades, se define como:
“La cantidad de carga que pasa por la sección transversal de un determinado conductor eléctrico durante el lapso de un segundo y cuando la corriente eléctrica es de un amperio.”
Existen dos tipos de cargas eléctricas, cargas positivas y cargas negativas, según la Ley de Coulomb, se establece que las cargas iguales se repelen, las cargas diferentes se atraen. Todo depende según la afirmación del físico que escribió la ley, de la sobre o por el cuerpo cargado de electricidad.
A través de la Ley de Coulomb se puede deducir el valor de las cargas.
CONOCES ¿QUÉ ES UN ELECTRÓN, UN PROTÓN Y UN NEUTRÓN?
Protón procede de un vocablo griego que significa “primero”. Se trata de una partícula subatómica con carga eléctrica positiva que, junto a los neutrones, forma el núcleo de los átomos. El número atómico del protón determina las propiedades químicas de dicho átomo.
Un neutrón es una partícula masiva sin carga eléctrica. Se trata de un barión (una partícula subatómica compuesta por tres quarks) formado por dos quarks abajo y un quark arriba. Los neutrones y los protones constituyen los núcleos de los átomos.
El neutrón tiene una vida media de unos quince minutos fuera del núcleo atómico, cundo emite un electrón y un antineutrón para convertirse en protón. Los neutrones, que tienen una masa similar a los protones, son necesarios para la estabilidad de los núcleos atómicos (con la excepción del hidrógeno).
El neutrón es una partícula subatómica, un nucleón, sin carga neta, presente en el núcleo atómico de prácticamente todos los átomos, excepto el propio. Aunque se dice que el neutrón no tiene carga, en realidad está compuesto por tres partículas fundamentales cargadas llamadas quarks, cuyas cargas sumadas son cero. Por tanto, el neutrón es un barión neutro compuesto por dos quarks de tipo abajo, y un quark de tipo arriba.
Electrón Griego elektron que significaba “ámbar”. Se conoce como electrón a la partícula esencial más liviana que compone un átomo y que presenta la menor carga posible en lo referente a la electricidad negativa. Se trata de un elemento subatómico que se sitúa en torno al núcleo del átomo, formado por neutrones y protones.
¿CUÁL ES LA UNIDAD DE MEDIDA EN SÍ?
en Carga eléctrica unidad de medida en el Sistema Internacional interacción entre cargas y formas de electrizar a los cuerpos, el coulomb (C.) es la unidad de medida de la carga eléctrica en el sistema internacional De manera que un coulomb a la cantidad anterior de veces la carda de un electrón, cuando se manejan cargas eléctricas en la electroestática, las cargas manejadas tienen una magnitud mucho más pequeña que un coulomb, es por esto que es conveniente utilizar submúltiplos del coulomb, para manejar las unidades de estas cargas cuando se manejan cuerpos electrizantes.
La Carga Eléctrica es aquella propiedad de determinadas partículas subatómicas que se produce cuando se relacionan unas con otras, esta interacción es electromagnética y se hace con las cargas positivas y negativas de la partícula. Cualquier elemento considerado materia tiene un conjunto de cargas, positivas, negativas y fraccionadas (Quarks), existe un movimiento de las partículas que contiene este elemento y genera a su vez un campo electromagnético que interactúa con su entorno, lo que lo rodea también tiene electromagnetismo por lo que la interacción entre campos es constante.
La Carga Eléctrica es una unidad del Sistema Internacional de Unidades, se define como:
“La cantidad de carga que pasa por la sección transversal de un determinado conductor eléctrico durante el lapso de un segundo y cuando la corriente eléctrica es de un amperio.”
Existen dos tipos de cargas eléctricas, cargas positivas y cargas negativas, según la Ley de Coulomb, se establece que las cargas iguales se repelen, las cargas diferentes se atraen. Todo depende según la afirmación del físico que escribió la ley, de la sobre o por el cuerpo cargado de electricidad.
A través de la Ley de Coulomb se puede deducir el valor de las cargas.
CONOCES ¿QUÉ ES UN ELECTRÓN, UN PROTÓN Y UN NEUTRÓN?
Protón procede de un vocablo griego que significa “primero”. Se trata de una partícula subatómica con carga eléctrica positiva que, junto a los neutrones, forma el núcleo de los átomos. El número atómico del protón determina las propiedades químicas de dicho átomo.
Un neutrón es una partícula masiva sin carga eléctrica. Se trata de un barión (una partícula subatómica compuesta por tres quarks) formado por dos quarks abajo y un quark arriba. Los neutrones y los protones constituyen los núcleos de los átomos.
El neutrón tiene una vida media de unos quince minutos fuera del núcleo atómico, cundo emite un electrón y un antineutrón para convertirse en protón. Los neutrones, que tienen una masa similar a los protones, son necesarios para la estabilidad de los núcleos atómicos (con la excepción del hidrógeno).
El neutrón es una partícula subatómica, un nucleón, sin carga neta, presente en el núcleo atómico de prácticamente todos los átomos, excepto el propio. Aunque se dice que el neutrón no tiene carga, en realidad está compuesto por tres partículas fundamentales cargadas llamadas quarks, cuyas cargas sumadas son cero. Por tanto, el neutrón es un barión neutro compuesto por dos quarks de tipo abajo, y un quark de tipo arriba.
Electrón Griego elektron que significaba “ámbar”. Se conoce como electrón a la partícula esencial más liviana que compone un átomo y que presenta la menor carga posible en lo referente a la electricidad negativa. Se trata de un elemento subatómico que se sitúa en torno al núcleo del átomo, formado por neutrones y protones.
¿CUÁL ES LA UNIDAD DE MEDIDA EN SÍ?
en Carga eléctrica unidad de medida en el Sistema Internacional interacción entre cargas y formas de electrizar a los cuerpos, el coulomb (C.) es la unidad de medida de la carga eléctrica en el sistema internacional De manera que un coulomb a la cantidad anterior de veces la carda de un electrón, cuando se manejan cargas eléctricas en la electroestática, las cargas manejadas tienen una magnitud mucho más pequeña que un coulomb, es por esto que es conveniente utilizar submúltiplos del coulomb, para manejar las unidades de estas cargas cuando se manejan cuerpos electrizantes.
lunes, 4 de septiembre de 2017
miércoles, 30 de agosto de 2017
antecedentes históricos de la electricidad
La palabra electricidad proviene del vocablo griego “elektron”,
que significa “ámbar”. El ámbar es una resina fósil transparente de
color amarillo, producido en tiempos muy remotos por árboles que actualmente
están convertidos en carbón fósil.
Los primeros fenómenos eléctricos fueron descritos por el matemático griego Tales
de Mileto, quien vivió aproximadamente en el año 600 a.C. Señalaba que
al frotar el ámbar con una piel de gato, podía atraer algunos cuerpos ligeros
como polvo, cabellos o paja.
El físico alemán Otto de Guericke (1602-1686)
construyó la primera máquina eléctrica, cuyo principio de funcionamiento se
basaba en el frotamiento de una bola de azufre que giraba produciendo chispas
eléctricas. El holandés Pieter Van Musschenbroek (1692-1761)
descubrió la condensación eléctrica, al utilizar la llamada botella de Leyden, que
es un condensador experimental constituido por una botella de vidrio que actúa
como aislante o dieléctrico.
El norteamericano Benjamín Franklin (1706-1790)
pudo observar que cuando un conductor cargado negativamente termina en punta,
se acumulan los electrones en esa parte y por repulsión abandonan dicho
extremo, fijándose sobre las moléculas de aire o sobre un conductor cercano
cargado positivamente (tiene carencia de electrones). Aprovechó las propiedades
antes descritas y propuso aplicarlas en la protección de edificios, mediante la
construcción del pararrayos.
Charles Coulomb científico francés (1736-1806), estudió las
leyes de atracción y repulsión eléctrica. En 1777 inventó la balanza de torsión
que medía la fuerza por medio del retorcimiento de una fibra fina y rígida a la
vez.
El científico italiano Alessandro Volta (1745-1827),
también contribuyó notablemente al estudio de la electricidad. En 1775 inventó
el electróforo, dispositivo que generaba y almacenaba electricidad estática. En
1800 explicó por qué se produce electricidad cuando dos cuerpos metálicos
diferentes se ponen en contacto. Empleó su descubrimiento para elaborar la
primera pila eléctrica del mundo; para ello, combinó dos metales distintos con
un líquido que servía de conductor.
Fue Georg Ohm, físico alemán (1789-1854), quien
describió la resistencia eléctrica de un conductor, y en 1827 estableció la ley
fundamental de las corrientes eléctricas al encontrar que existe una relación
entre la resistencia de un conductor, la diferencia de potencial y la
intensidad de corriente eléctrica.
Por su parte, Michael Faraday, físico y químico inglés
(1791-1867), descubrió como se podía emplear un imán para generar una corriente
eléctrica en una espiral de hierro. Propuso la teoría sobre la electrización por
influencia, al señalar que un conductor hueco (jaula de Faraday) forma una
pantalla por las acciones eléctricas. A partir del descubrimiento de la
inducción electromagnética, Faraday logro inventar el generador eléctrico.
El físico inglés James Joule (1818-1889), estudió
los fenómenos producidos por las corrientes eléctricas y el calor desprendido
en los circuitos eléctricos.
Otros investigadores que han contribuido al desarrollo de la electricidad
son: el norteamericano Joseph Henry (1797-1878), que
construyó el primer electroimán; el ruso Heinrich Lenz (1804-1865),
quien enunció la ley relativa al sentido de la corriente inducida; el escocés James
Maxwell (1831-1879), quien propuso la teoría electromagnética de
la luz y las ecuaciones generales del campo electromagnético; el yugoslavo Nicola
Tesla (1856-1943), quien inventó el motor asincrónico y estudió
también las corrientes polifásicas; y el inglés Joseph Thomson (1856-1940),
quien investigó la estructura de la materia y de los electrones.
En los últimos sesenta años, el estudio de la electricidad ha evolucionado
intensamente. Ello, debido a que se ha podido comprobar que posee muchas
ventajas sobre otras clases de energía, por ejemplo: puede ser transformada
fácilmente, se transporta de manera sencilla y a grandes distancias a través de
líneas aéreas que no contaminan el ambiente. Se puede utilizar también en forma
de corrientes muy fuertes para alimentar enormes motores eléctricos o bien en
pequeñas corrientes para hacer funcionar dispositivos electrónicos.
En los países desarrollados, existen actualmente varios medios para
producir energía eléctrica: centrales hidroeléctricas, termoeléctricas o
nucleoeléctricas, cuya finalidad es evitar el consumo excesivo del petróleo.
martes, 22 de agosto de 2017
tarea
CONVERSIÓN DE NÚMEROS A NOTACIÓN CIENTÍFICA
La notación científica se
utiliza para expresar números muy grandes o muy pequeños. Un número en notación
científica se escribe como el producto de un número (entero o decimal) y una
potencia de 10. Este número siempre es 1 o más y 10 o menos.
Por ejemplo, hay
aproximadamente 6, 000, 000,000 habitantes en la tierra. Este número se podría
escribir en notación científica como 6x109. El número 6, 000, 000,000 es
equivalente a 6*1, 000, 000,000. El número 1, 000, 000,000 es equivalente a 109
o 10*10*10*10*10*10*10*10*10.
Número
|
Notación Científica?
|
Producto de
|
Lugares después del primer dígito
|
1
|
1.0x100
|
1
|
0 lugares
|
10
|
1.0x101
|
1*10
|
1 lugares
|
100
|
1.0x102
|
1*10*10
|
2 lugares
|
1,000
|
1.0x103
|
1*10*10*10
|
3 lugares
|
10,000
|
1.0x104
|
1*10*10*10*10
|
4 lugares
|
100,000
|
1.0x105
|
1*10*10*10*10*10
|
5 lugares
|
1,000,000
|
1.0x106
|
1*10*10*10*10*10*10
|
6 lugares
|
Un número se puede convertir a
notación científica aumentando la potencia de 10 en uno por cada lugar que el
punto decimal se corra hacia la izquierda. En el ejemplo anterior, el punto
decimal se corrió 9 lugares hacia la izquierda para formar un número mayor que
1 y menor que 10.
Los números en notación
científica se pueden escribir de diferentes formas. El número 6x109 también se
podría escribir como 6e+9. El +9 indica que el punto decimal se correrá 9
lugares hacia la derecha para escribir el número de manera habitual.
OPERACIONES BÁSICAS EN NOTACIÓN CIENTÍFICA.
COMO EXPRESAR UN
NÚMERO EN NOTACIÓN CIENTÍFICA
Para expresar un número en notación científica si el número es mayor que la unidad, trasladamos el punto decimal hasta colocarlo después del primer número entero y la cantidad de lugares que recorre el punto hasta este lugar la colocamos como el exponente de la base 10.
Expresar 23000000. en notación científica
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Si el número es menor que la unidad trasladamos el punto decimal hacia la derecha hasta colocarlo después del primer número entero y la cantidad de lugares que el punto decimal se traslade a la derecha la colocamos como el exponente pero con un signo negativo.
Ejemplo
Expresar 0.000000000037 en notación científica.
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Para expresar un número en notación científica si el número es mayor que la unidad, trasladamos el punto decimal hasta colocarlo después del primer número entero y la cantidad de lugares que recorre el punto hasta este lugar la colocamos como el exponente de la base 10.
Expresar 23000000. en notación científica
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Si el número es menor que la unidad trasladamos el punto decimal hacia la derecha hasta colocarlo después del primer número entero y la cantidad de lugares que el punto decimal se traslade a la derecha la colocamos como el exponente pero con un signo negativo.
Ejemplo
Expresar 0.000000000037 en notación científica.
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Suma y resta de
números expresados en notación científica
Para suma dos números que están expresados en notación científica debemos asegurarnos que ambos números estén elevado a el mismo exponente y los coeficientes los sumamos o los restamos de manera normal.
Veamos algunos ejemplos
Ejemplo 1
Sumar 2.4x107 y 3.3x107
Solución:
Como el exponente al que está elevada la base 10 en ambos números es 7 simplemente sumamos 2.4 y 3.3, y al resultado le agregamos (x107).
Para suma dos números que están expresados en notación científica debemos asegurarnos que ambos números estén elevado a el mismo exponente y los coeficientes los sumamos o los restamos de manera normal.
Veamos algunos ejemplos
Ejemplo 1
Sumar 2.4x107 y 3.3x107
Solución:
Como el exponente al que está elevada la base 10 en ambos números es 7 simplemente sumamos 2.4 y 3.3, y al resultado le agregamos (x107).
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MULTIPLICACIÓN DE
NÚMEROS EXPRESADO EN NOTACIÓN CIENTÍFICA
Para multiplicar dos números en notación científica simplemente multiplicamos los coeficientes que forman los números, luego copiamos la base y sumamos los exponentes.
Si ax10b es un número en notación científica y cx10d es otro número expresado en notación científica entonces el producto de estos dos números es
(a x 10b) · (c x 10d) = a·c x 10b+d
Ejemplo 1
Realizar (2x1013) (3x108)
Solución:
Lo primero que hacemos es multiplicar los coeficientes de los dos números expresados en notación científica osea 2 y 3, luego copiamos la misma base 10 y sumamos los exponentes 13 y 8.
(2 x 1013) · (3 x 108) = (2) (3) x 1013+8 = 6 x 1021
Y el resultado de multiplicar 2x1013 y 3x108 es entonces 6x1021 .
Para multiplicar dos números en notación científica simplemente multiplicamos los coeficientes que forman los números, luego copiamos la base y sumamos los exponentes.
Si ax10b es un número en notación científica y cx10d es otro número expresado en notación científica entonces el producto de estos dos números es
(a x 10b) · (c x 10d) = a·c x 10b+d
Ejemplo 1
Realizar (2x1013) (3x108)
Solución:
Lo primero que hacemos es multiplicar los coeficientes de los dos números expresados en notación científica osea 2 y 3, luego copiamos la misma base 10 y sumamos los exponentes 13 y 8.
(2 x 1013) · (3 x 108) = (2) (3) x 1013+8 = 6 x 1021
Y el resultado de multiplicar 2x1013 y 3x108 es entonces 6x1021 .
DIVISIÓN DE
NÚMEROS EXPRESADOS EN NOTACIÓN CIENTÍFICA
Para dividir dos números expresados en notación científica, dividimos los coeficientes de los números expresados en notación científica, luego copiamos la base y al exponente del número en notación científica que representa el numerador le restamos el exponente del número en notación científica que representa el denominador.
Si ax10b es un número que representa el numerador en una división y cx10d es el número que representa el denominador entonces (ax10b) ÷ (cx10d) es:

Ejemplo 1
Realizar (5x1020) ÷ (2x1011)
Solución:
Dividimos los dos coeficientes correspondientes a los dos números expresados en notación científica, luego copiamos la base 10 y al exponente del numerador le restamos el exponente del denominador todo el proceso se muestra a continuación.
Y el resultado dividir 5x1020 y 2x1011 es 2.5x109
Para dividir dos números expresados en notación científica, dividimos los coeficientes de los números expresados en notación científica, luego copiamos la base y al exponente del número en notación científica que representa el numerador le restamos el exponente del número en notación científica que representa el denominador.
Si ax10b es un número que representa el numerador en una división y cx10d es el número que representa el denominador entonces (ax10b) ÷ (cx10d) es:
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Ejemplo 1
Realizar (5x1020) ÷ (2x1011)
Solución:
Dividimos los dos coeficientes correspondientes a los dos números expresados en notación científica, luego copiamos la base 10 y al exponente del numerador le restamos el exponente del denominador todo el proceso se muestra a continuación.

Y el resultado dividir 5x1020 y 2x1011 es 2.5x109
También conocido como sistema métrico, establece las
unidades que deben ser utilizadas internacionalmente. Fue creado por el Comité
Internacional de Pesos y Medidas con sede en Francia. Estableció 7 magnitudes
fundamentales y creó los patrones para medirlas:
- Longitud
- Masa
- Tiempo
- Intensidad
eléctrica
- Temperatura
- Intensidad
luminosa
- Cantidad
de sustancia
Magnitud
|
Nombre
|
Símbolo
|
|||
Longitud
|
metro
|
m
|
|||
Masa
|
kilogramo
|
kg
|
|||
Tiempo
|
segundo
|
s
|
|||
Intensidad
de corriente eléctrica
|
ampere
|
A
|
|||
Temperatura
termodinámica
|
kelvin
|
K
|
|||
Cantidad
de sustancia
|
mol
|
mol
|
|||
Intensidad
luminosa
|
candela
|
cd
|
|||
Unidad
de longitud: metro (m)
|
El metro es
la longitud de trayecto recorrido en el vacío por la luz durante un tiempo de
1/299 792 458 de segundo.
|
||||
Unidad
de masa
|
El kilogramo (kg)
es igual a la masa del prototipo internacional del kilogramo
|
||||
Unidad
de tiempo
|
El segundo (s)
es la duración de 9 192 631 770 periodos de la radiación correspondiente a la
transición entre los dos niveles hipéricos del estado fundamental del átomo
de cesio 133.
|
||||
Unidad
de intensidad de corriente eléctrica
|
El ampere (A)
es la intensidad de una corriente constante que manteniéndose en dos
conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, de sección circular
despreciable y situados a una distancia de un metro uno de otro en el vacío,
produciría una fuerza igual a 2·10-7 newton por metro de
longitud.
|
||||
|
|
||||
Unidad
de temperatura termodinámica
|
El kelvin (K),
unidad de temperatura termodinámica, es la fracción 1/273,16 de la
temperatura termodinámica del punto triple del agua.
Observación:
Además de la temperatura termodinámica (símbolo T) expresada en kelvin, se
utiliza también la temperatura Celsius (símbolo t) definida por la
ecuación t = T - T0 donde T0 =
273,15 K por definición.
|
||||
Unidad
de cantidad de sustancia
|
El mol (mol)
es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades
elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12.
Cuando
se emplee el mol, deben especificarse las unidades elementales, que pueden
ser átomos, moléculas, iones, electrones u otras partículas o grupos
especificados de tales partículas.
|
||||
Unidad
de intensidad luminosa
|
La candela (cd)
es la unidad luminosa, en una dirección dada, de una fuente que emite una
radiación monocromática de frecuencia 540·1012 hertz y cuya
intensidad energética en dicha dirección es 1/683 watt por estereorradián.
|
||||
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