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INFORME DE LABORATORIO I AUTOR: YADIRA MEDINA COMETA YARITZA PAOLA ARÉVALO XIOMARA MILENA CALDERÓN NUÑEZ MATERIA: PRÁCTICA 1 LINEAS EQUIPOTENCIALES Y CAMPO ELÉCTRICO

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INFORME DE LABORATORIO I AUTOR: YADIRA MEDINA COMETA YARITZA PAOLA ARÉVALO XIOMARA MILENA CALDERÓN NUÑEZ MATERIA: PRÁCTICA 1 LINEAS EQUIPOTENCIALES Y CAMPO ELÉCTRICO
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  INFORME DE LABORATORIO I AUTOR: YADIRA MEDINA COMETA YARITZA PAOLA ARÉVALO XIOMARA MILENA CALDERÓN NUÑEZ MATERIA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO DOCENTE: FAIBER ROBAYO BETANCOURT CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA CORHUILA FACULTAD DE INGENIERÍA NEIVA  –  HUILA 19/08/2017  PRÁCTICA 1 LINEAS EQUIPOTENCIALES Y CAMPO ELÉCTRICO 1 TEORÍA CAMPO ELÉCTRICO:  El campo eléctrico, en física, es representado mediante un modelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica. Matemáticamente se describe como un campo vectorial en el cual una carga eléctrica puntual de valor q sufre los efectos de una fuerza F dada por la siguiente ecuación:  =   El campo eléctrico es un punto del espacio, depende esencialmente de la distribución espacial de las cargas eléctricas y de la distancia de estas al punto donde desea conocer el campo. El vector campo eléctrico E es un punto dado en el espacio, se define en términos de la fuerza eléctrica F que la distribución de cargas ejerce sobre la carga de prueba colocada en ese punto, operacionalmente:  =   PROPIEDADES DE LAS LÍNEAS DE CAMPO: 1.   La dirección del campo en un punto es la dirección de la tangente a la línea de campo. 2.   Las líneas de campo comienzan en las cargas positivas y terminan en las negativas o en el infinito. 3.   Las líneas se dibujan simétricamente saliendo o entrando en la carga. 4.   El número de líneas que abandonan la carga positiva o entran en una carga negativa es proporcional a la magnitud de la carga. 5.   La densidad de las líneas en un punto es proporcional al valor del campo en dicho punto. 6.   A grandes distancias de un sistema de cargas, las líneas de campo están igualmente espaciadas y son radiales, como si procediesen de una sola carga puntual igual a la carga neta del sistema. 7.   Las líneas de campo nunca se cruzan. DIPOLO ELÉCTRICO: Es una configuración de dos cargas eléctricas puntuales iguales y opuestas muy próximas una a otra. La carga total de dipolo es cero, a pesar de lo cual genera un campo eléctrico. La intensidad de ese campo está determinada por el momento dipolar, que viene dado por el producto del valor de las carga s por la distancia entre ambas. Los momentos dipolares pueden ser generados o “inducidos” por la influencia de campos externos, y emitir ondas electromagnéticas si el campo externo varía en el tiempo.    POTENCIAL ELÉCTRICO: Es un punto en el trabajo que debe realizar una fuerza eléctrica para mover una carga positiva q desde la referencia hasta ese punto, dividido por unidad de carga de prueba. Dicho de otra forma, es el trabajo que debe realizar una fuerza externa para traer una carga unitaria q desde la referencia hasta el punto considerado en contra de la fuerza eléctrica, dividido por esa carga. Matemáticamente se expresa por:  =   LÍNEAS EQUIPOTENCIALES: Una superficie equipotencial es el lugar geométrico de los puntos de un campo escalar en los cuales el potencial de campo de la función que representa el campo es constante. Las superficies equipotenciales pueden calcularse empleando la ecuación de poisson. 2 OBJETIVOS 2 1 GENERAL: 1.   Analizar las líneas de campo eléctrico en una región perturbada por dos electrodos, obtenidas a partir del trazo de las líneas equipotenciales. 2 1 ESPECÍFICOS: 1.   Observar experimentalmente la formación de líneas equipotenciales para diversas distribuciones de carga. 2.   Establecer las características generales que poseen las líneas de campo y las líneas equipotenciales. 3.   Verificar experimentalmente la aparición de líneas de campo eléctrico y comprobar que dichas líneas forman un ángulo recto con las líneas equipotenciales.  3 MATERIALES 1.   Computadora 2.   Programa Pasco Capstone 3.   Fuente de voltaje (de 10V) 4.   Interfase universal 850 5.   Papel conductor 6.   Cables conductores con empalmes planos y circulares en sus extremos. (2 rojos y 2 negros) Montaje   
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