Download ELECTROSTÁTICA. CAMPO ELÉCTRICO EN EL VACÍO.
Document related concepts
Transcript
ELECTROSTÁTICA. CAMPO ELÉCTRICO EN EL VACÍO. 1.- PERSPECTIVA HISTÓRICA MATERIA MOLÉCULAS ÁTOMOS Los átomos y/o moléculas estables por la interacción electromagnética. Desde la perspectiva electromagnética macroscópica, los átomos a su vez se componen de partículas más pequeñas, a las que puede asignárseles, al menos,dos propiedades que son la masa (m) y la carga eléctrica (q). ÁTOMOS NÚCLEO PROTONES 1 1 NÚCLEO + CORTEZA m p 1836 me p y NEUTRONES 19 q 1, 6 10 C p CORTEZA ELECTRONES 0 1 me 9,111031 kg e 19 qe 1, 6 10 C 1 0 mn m p n qn 0 C Existen dos tipos de carga llamadas positiva y negativa de modo que en condiciones normales los cuerpos presentan un estado neutro de carga, es decir el Nº de cargas positivas es igual al Nº de cargas negativas. Si un átomo o molécula ha perdido o ganado electrones, entonces no está compensado en carga y tenemos un ión que puede ser positivo o negativo. La carga eléctrica está cuantizada, es decir sólo se puede dar en múltiplos de la carga del electrón Q n qe / n Z . En la interacción entre sistemas la carga eléctrica se conserva, lo que quiere decir que no se crea ni se destruye por frotamiento u otras causas, sino que simplemente se transfiere entre los sistemas. Entre sistemas no compensados en carga existe una fuerza entre ellos, que es atractiva si las cargas de los sistemas son de distinto signo y repulsiva si las cargas son del mismo signo. Ley de Coulomb • Charles Coulomb (1736 – 1806) determinó la fuerza de interacción eléctrica entre cargas puntuales y que ha sido corroborada experimentalmente a lo largo del tiempo desde su nacimiento. Esta ley fundamental dice • “La fuerza de interacción eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al valor de las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre dichas cargas estando dirigida según la línea que une dichas cargas” q1 , r1 y q2 , r2 q1 q2 F12 k 2 ur12 r12 Si la cargas están situadas en q1 , r1 0 y q1 , r2 r , entonces la fuerza sobre la carga q2 viene dada por q1 q2 F k 2 ur r De la mecánica conocemos las unidades de fuerza y distancia, pero desconocemos la unidad de carga y el valor de la constante de proporcionalidad k. Se presentan dos opciones a)Fijar k arbitrariamente y deducir experimentalmente la unidad de carga. b)Fijar arbitrariamente la unidad de carga y medir experimentalmente k. Esta segunda opción es la elegida por el Sistema Internacional de Unidades (S.I.) que fija como unidad de carga el CULOMBIO (C) definida como la carga que deberían tener dos cargas puntuales para que situadas en el vacío a 1 m de distancia se repeliesen con una fuerza de 9 109 N A partir de esta definición se mide experimentalmente k y se observa que no es una constante universal sino que depende del medio donde estén situadas las cargas. Así, los medios desde el punto de vista eléctrico se caracterizan por medio de una magnitud llamada “CONSTANTE DIELÉCTRICA o PERMITIVIDAD del MEDIO ()” y se expresa el valor de la constante k como k 1 4 12 9 Para el vacío 0 8,85 10 F/m k 1 4 9 10 m/F 0 En la expresión anterior F indica Faradios (la unidad de capacidad en el S.I.) y la fuerza es: k 9 109 m/F q1 q2 1 q1 q2 F k 2 ur ur / 2 12 r 4 0 r 8,85 10 F/m 0 PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN Vamos a retocar la ley de Coulomb para generalizar resultados. La posición de la carga que ejerce la acción, q1 la vamos a denotar con variables con prima q , r 1 1 y la posición de la que sufre los efectos con variables sin prima q , r , así la fuerza es q1 q F r k r r1 3 r r1 La interacción entre 2 cargas puntuales es insuficiente para la descripción de situaciones reales (más de dos cargas, distribuciones de carga no puntuales), por lo que para su generalización se recurre al principio de superposición (ha sido ampliamente confirmado por la experiencia) que se enuncia como sigue: “La fuerza neta sobre una carga puntual de prueba q, r debida n a un conjunto de cargas qi , ri i 1 es la suma vectorial de las fuerzas que cada una de ellas ejerce individualmente sobre la carga de prueba”. n F r i 1 kq qi r ri 3 r ri DISTRIBUCIONES DE CARGA • • • Las cargas puntuales (distribuciones discretas) son una de las formas en que la carga eléctrica puede encontrarse, pero en otras ocasiones la carga aparece en forma compacta dando lugar a lo que denominamos distribuciones continuas de carga. Así tenemos las siguientes distribuciones de carga: Distribuciones DISCRETAS de cargas puntuales qi , ri Distribuciones CONTINUAS de carga B.1) Distribuciones VOLÚMICAS de carga. La carga eléctrica total Q se distribuye en un volumen definido V, de modo que podemos asignar a cada volumen elemental V, del volumen inicial, situado en r respecto de una referencia, una carga eléctrica elemental q V q / q p q Evidentemente Q Ds Q ' Q (Para poder aplicar cálculo diferencial) dq , . Definimos la magnitud puntual (magnitud en cada punto) llamada “Densidad volúmica de carga ()” mediante un proceso de paso al límite como q dq C/m3 dq r dV r lim V 0 V dV B.2.- Distribuciones SUPERFICIALES de carga. Es una aproximación de la anterior cuando una dimensión es infinitamente más pequeña que las otras dos. En estas la carga eléctrica total Q se distribuye en una superficie dada S, de modo que podemos asignar a cada superficie elemental S , de la superficie de partida, situada en r respecto de una referencia, una carga eléctrica elemental q S q / q p q Q (Para poder aplicar cálculo diferencial) . , Definimos la magnitud puntual (magnitud en cada punto) llamada “Densidad superficial de carga (S )” mediante un proceso de paso al límite como q dq C/m 2 dq r dS S 0 S dS r s r lim B.3.- Distribuciones LINEALES de carga. Es una aproximación de la primera cuando dos dimensiones son infinitamente más pequeñas que una de ellas. En estas la carga eléctrica total Q se distribuye en una línea (curva) dada , de modo que podemos asignar a cada trozo de curva elemental l , de la línea de partida, situado en r respecto de una referencia, una carga eléctrica elemental q l q / q p q Q (Para poder aplicar cálculo diferencial) . , Definimos la magnitud puntual (magnitud en cada punto) llamada “Densidad lineal de carga ( l )” mediante un proceso de paso al límite como q dq C/m dq r dl l 0 l dl r l r lim Si las densidades de carga son iguales en todos los puntos de una distribución entonces son funciones que no dependen de la posición y se dice que son distribuciones de carga uniformes. FUERZA NETA SOBRE CARGA DE PRUEBA DEBIDA A DISTRIBUCIONES DE CARGA • La fuerza total sobre una carga de prueba, q, debida a un conjunto de distribuciones se puede escribir como: q F r 4 0 n i 1 dq r dV r r qi / dq r dS r r dq i 3 3 r ri r r dq r dl Ds Q ' • Si en lugar de una carga de prueba puntual tenemos una distribución de prueba aplicamos el principio de superposición para determinar la fuerza total sobre la distribución de prueba. INTENSIDAD DE CAMPO ELÉCTRICO ( E ) • El campo eléctrico en un punto cualquiera del espacio , debido a distribuciones de carga, se define como la fuerza ejercida por unidad de carga . En consecuencia dividiendo por q en la expresión anterior tendremos la intensidad del campo eléctrico, en función de las fuentes de campo (cargas eléctricas) 1 E r 4 0 n i 1 r r qi r r dq i 3 3 r ri r r D s Q ' dq r dV N/C donde dq r dS dq r dl POTENCIAL ELECTROSTÁTICO. ENERGÍA ELECTROSTÁTICA ASOCIADA A UNA PARTÍCULA CARGADA. • En lo sucesivo, cuando tengamos que usar expresiones del campo eléctrico en general utilizaremos su forma integral en función de las fuentes de campo (las cargas eléctricas) dq r dV r r dq N/C donde dq r dS 1 E r 3 4 0 r r dq r dl Ds Q ' • Si tenemos un campo eléctrico, debido a distribuciones de carga, en una región del espacio y en un punto dado por r colocamos una carga puntual q entonces sobre dicha carga aparece una fuerza F r q E r Campo electrostático es conservativo • ¿Es conservativo el campo electrostático? Si F conservativo U r / F U / U es una energía potencial electrostática Si E F conservativo r / E / es un potencial electrostática q • ¿Qué signo elegir? Con idéntico razonamiento que el usado para el campo gravitatorio, el signo que describe la situación física es Si F conservativo U r / F U / U es una energía potencial electrostática Si E F conservativo r / E / es un potencial electrostática q Expresión del potencial eléctrico • La unidad del potencial eléctrico, en el S. I. es la de Julio/Culombio [J/C] que recibe el nombre de Voltio [V] • De la relación 1 r 1 3 y r r r r r r 3 r r • Se ha hecho uso de las diferentes variables utilizadas en la derivación e integración E r 1 4 0 DsQ ' r r dq = r r 3 1 1 dq 4 0 r r 4 0 DsQ ' 1 • Y en consecuencia r 1 4 0 DsQ ' dq r r DsQ ' dq r r Expresión general del potencial. Energía eléctrica • Si tenemos distribuciones discretas y continuas 1 r 4 0 n i 1 qi r ri DsQ ' dq V r r • El campo eléctrico y el potencial debidos a una carga discreta son E r k q1 r r1 r r1 3 y r k q1 r r1 • La energía asociada a una partículam , q por estar situada en un punto a potencial r es U r q r