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Electrostática

La electrostática es la rama de la física que analiza los efectos mutuos que se producen entre los cuerpos como consecuencia de sus cargas eléctricas, es decir, el estudio de las cargas eléctricas en equilibrio. La carga eléctrica es la propiedad de la materia responsable de los fenómenos electrostáticos, cuyos efectos aparecen en forma de atracciones y repulsiones entre los cuerpos que la poseen. Históricamente, la electrostática fue la primera rama del electromagnetismo en desarrollarse. la postulación de la ley de Coulomb fue descrita y utilizada en experimentos de laboratorio a partir del siglo XVII, y ya en la segunda mitad del siglo XIX las leyes de Maxwell concluyeron definitivamente su estudio y explicación, además permitieron demostrar cómo las leyes de la electrostática y las leyes que gobiernan los fenómenos magnéticos pueden ser analizadas en el mismo marco teórico denominado electromagnetismo.

Benjamin Franklin haciendo un experimento con un rayo, que no es otra cosa que un fenómeno electrostático macroscópico .

Desarrollo histórico

 
Representación de campo eléctrico producido por dos cargas.

Alrededor del año 600 a. C., el filósofo griego Tales de Mileto descubrió que si frotaba un trozo de la resina vegetal fósil llamada ámbar, en griego élektron, este cuerpo adquiría la propiedad de atraer pequeños objetos. Algo más tarde, otro griego, Teofrasto (310 a. C.), realizó un estudio de los diferentes materiales que eran capaces de producir fenómenos eléctricos y escribió el primer tratado sobre la electricidad.

A principios del siglo XVII comienzan los primeros estudios sobre la electricidad y el magnetismo orientados a mejorar la precisión de la navegación con brújulas magnéticas. El físico real británico William Gilbert utiliza por primera vez la palabra electricidad, creada a partir del término griego elektron (ámbar). El jesuita italiano Niccolo Cabeo analizó sus experimentos y fue el primero en comentar que había fuerzas de atracción entre ciertos cuerpos y de repulsión entre otros.

Alrededor de 1672 el físico alemán Otto von Guericke construye la primera máquina electrostática capaz de producir y almacenar energía eléctrica estática por rozamiento. Esta máquina consistía en una bola de azufre atravesada por una varilla que servía para hacer girar la bola. Las manos aplicadas sobre la bola producían una carga mayor que la conseguida hasta entonces. Francis Hawksbee perfeccionó hacia 1707 la máquina de fricción usando una esfera de vidrio.

En 1733 el francés Francois de Cisternay du Fay propuso la existencia de dos tipos de carga eléctrica, positiva y negativa, constatando que:

  • Los objetos frotados contra el ámbar se repelen.
  • También se repelen los objetos frotados contra una barra de vidrio.
  • Sin embargo, los objetos frotados con el ámbar atraen los objetos frotados con el vidrio.

Du Fay y Stephen Gray fueron dos de los primeros "físicos eléctricos" en frecuentar plazas y salones para popularizar y entretener con la electricidad. Por ejemplo, se electriza a las personas y se producen descargas eléctricas desde ellas, como en el llamado beso eléctrico: se electrificaba a una dama y luego ella daba un beso a una persona no electrificada.[1]

En 1745 se construyeron los primeros elementos de acumulación de cargas, los condensadores, llamados incorrectamente por anglicismo capacitores, desarrollados en la Universidad de Leyden (hoy Leiden) por Ewald Jürgen Von Kleist y Pieter Van Musschenbroeck. Estos instrumentos, inicialmente denominados botellas de Leyden, fueron utilizados como curiosidad científica durante gran parte del siglo XVIII. En esta época se construyeron diferentes instrumentos para acumular cargas eléctricas, en general variantes de la botella de Leyden, y otros para manifestar sus propiedades, como los electroscopios.

En 1767, Joseph Priestley publicó su obra The History and Present State of Electricity, sobre la historia de la electricidad hasta esa fecha. Este libro sería durante un siglo el referente para el estudio de la electricidad. En él, Priestley anuncia también alguno de sus propios descubrimientos, como la conductividad del carbón. Hasta entonces se pensaba que solo el agua y los metales podían conducir la electricidad.[2]

En 1785 el físico francés Charles Coulomb publicó un tratado en el que se describían por primera vez cuantitativamente las fuerzas eléctricas, se formulaban las leyes de atracción y repulsión de cargas eléctricas estáticas y se usaba la balanza de torsión para realizar mediciones. En su honor, el conjunto de estas leyes se conoce con el nombre de ley de Coulomb. Esta ley, junto con una elaboración matemática más profunda a través del teorema de Gauss y la derivación de los conceptos de campo eléctrico y potencial eléctrico, describe la casi totalidad de los fenómenos electrostáticos.

Durante todo el siglo posterior se sucedieron avances significativos en el estudio de la electricidad, como los fenómenos eléctricos dinámicos producidos por cargas en movimiento en el interior de un material conductor. Finalmente, en 1864 el físico escocés James Clerk Maxwell unificó las leyes de la electricidad y el magnetismo en un conjunto reducido de leyes matemáticas.

Electricidad estática

La electricidad estática es un fenómeno que se debe a una acumulación de cargas eléctricas en un objeto. Esta acumulación puede dar lugar a una descarga eléctrica cuando dicho objeto se pone en contacto con otro.

Antes del año 1832, que fue cuando Michael Faraday publicó los resultados de sus experimentos sobre la identidad de la electricidad, los físicos pensaban que la electricidad estática era algo diferente de la electricidad obtenida por otros métodos. Michael Faraday demostró que la electricidad inducida desde un imán, la electricidad producida por una batería, y la electricidad estática son todas iguales.

La electricidad estática se produce cuando ciertos materiales se frotan uno contra el otro, como lana contra plástico o las suelas de zapatos contra la alfombra, donde el proceso de frotamiento causa que se retiren los electrones de la superficie de un material y se reubiquen en la superficie del otro material que ofrece niveles energéticos más favorables. O cuando partículas ionizadas se depositan en un material, como ocurre en los satélites al recibir el flujo del viento solar y de los cinturones de radiación de Van Allen. La capacidad de electrificación de los cuerpos por rozamiento se denomina efecto triboeléctrico; existe una clasificación de los distintos materiales denominada secuencia triboeléctrica.

La electricidad estática se utiliza comúnmente en la xerografía, en filtros de aire, en algunas pinturas de automóvil, en algunos aceleradores de partículas subatómicas, etc. Los pequeños componentes de los circuitos electrónicos pueden dañarse fácilmente con la electricidad estática. Sus fabricantes usan una serie de dispositivos antiestáticos y embalajes especiales para evitar estos daños. Hoy la mayoría de los componentes semiconductores de efecto de campo, que son los más delicados, incluyen circuitos internos de protección antiestática.

Aislantes y conductores

Los materiales se comportan de forma diferente en el momento de adquirir una carga eléctrica. Así, una varilla metálica sostenida con la mano y frotada con una piel no resulta cargada. Sin embargo, sí es posible cargarla cuando al frotarla se usa para sostenerla un mango de vidrio o de plástico y el metal no se toca con las manos al frotarlo. La explicación es que las cargas pueden moverse libremente entre el metal y el cuerpo humano, lo que las iría descargando en cuanto se produjeran, mientras que el vidrio y el plástico no permiten la circulación de cargas porque aíslan eléctricamente la varilla metálica del cuerpo humano.

Esto se debe a que en ciertos materiales, típicamente en los metales, los electrones más alejados de los núcleos respectivos adquieren fácilmente libertad de movimiento en el interior del sólido. Estos electrones libres son las partículas que transportarán la carga eléctrica. Al depositar electrones en ellos, se distribuyen por todo el cuerpo, y viceversa, al perder electrones, los electrones libres se redistribuyen por todo el cuerpo para compensar la pérdida de carga. Estas sustancias se denominan conductores.

En contrapartida de los conductores eléctricos, existen materiales en los que los electrones están firmemente unidos a sus respectivos átomos. En consecuencia, estas sustancias no poseen electrones libres y no será posible el desplazamiento de carga a través de ellos. Al depositar una carga eléctrica en ellos, la electrización se mantiene localmente. Estas sustancias son denominadas aislantes o dieléctricos. El vidrio y los plásticos son ejemplos típicos.

La distinción entre conductores y aislantes no es absoluta: la resistencia de los aislantes no es infinita (pero sí muy grande), y las cargas eléctricas libres, prácticamente ausentes de los buenos aislantes, pueden crearse fácilmente suministrando la cantidad adecuada de energía para separar a un electrón del átomo al que esté ligado (por ejemplo, mediante irradiación o calentamiento). Así, a una temperatura de 3000 K, todos los materiales que no se descomponen por la temperatura, son conductores.

Entre los buenos conductores y los dieléctricos existen múltiples situaciones intermedias. Entre ellas destacan los materiales semiconductores por su importancia en la fabricación de dispositivos electrónicos que son la base de la actual revolución tecnológica. En condiciones ordinarias se comportan como dieléctricos, pero sus propiedades conductoras se modifican mediante la adición de una minúscula cantidad de sustancias dopantes. Con esto se consigue que pueda variarse la conductividad del material semiconductor como respuesta a la aplicación de un potencial eléctrico variable en su electrodo de control.

Ciertos metales adquieren una conductividad infinita a temperaturas muy bajas, es decir, la resistencia al flujo de cargas se hace cero. Se trata de los superconductores. Una vez que se establece una corriente eléctrica de circuito cerrado en un superconductor, los electrones fluyen por tiempo indefinido.

Generadores electrostáticos

Los generadores de electricidad estática son máquinas que producen altísimas tensiones con una muy pequeña intensidad de corriente. Hoy se utilizan casi exclusivamente para demostraciones escolares de física. Ejemplos de tales generadores son el electróforo, la máquina de Wimshurst y el generador de Van de Graaff.

Al frotar dos objetos no conductores se genera una gran cantidad de electricidad estática. En realidad, este efecto no se debe a la fricción, pues dos superficies no conductoras pueden cargarse con solo apoyar una sobre la otra. Sin embargo, al frotar dos objetos aumenta el contacto entre las dos superficies, lo que aumentará la cantidad de electricidad generada. Habitualmente los aislantes son buenos para generar y para conservar cargas superficiales. Algunos ejemplos de estas sustancias son el caucho, los plásticos y el vidrio. Los objetos conductores raramente generan desequilibrios de cargas, excepto, por ejemplo, cuando una superficie metálica recibe el impacto de un sólido o un líquido no conductor, como en los transportes de combustibles líquidos. La carga que se transfiere durante la electrificación por contacto se almacena en la superficie de cada objeto, a fin de estar lo más separada posible y así reducir la repulsión entre las cargas.

Carga inducida

La carga inducida se produce cuando un objeto cargado repele o atrae los electrones de la superficie de un segundo objeto. Esto crea una región en el segundo objeto que está con una mayor carga positiva, creándose una fuerza atractiva entre los objetos. Por ejemplo, cuando se frota un globo, el globo se mantendrá pegado a la pared debido a la fuerza atractiva ejercida por dos superficies con cargas opuestas (la superficie de la pared gana una carga eléctrica inducida pues los electrones libres de la superficie del muro son repelidos por los electrones que ha ganado el globo al frotarse; se crea así por inducción electrostática una superficie de carga positiva en la pared, que atraerá a la superficie negativa del globo).

Carga por fricción

En la carga por fricción se transfiere gran cantidad de electrones porque la fricción aumenta el contacto de un material con el otro. Los electrones más internos de un átomo están fuertemente unidos al núcleo, de carga opuesta, pero los más externos de muchos átomos están unidos muy débilmente y pueden desalojarse con facilidad. La fuerza que retiene a los electrones exteriores en el átomo varia de una sustancia a otra. Por ejemplo los electrones son retenidos con mayor fuerza en la resina que en la lana, y si se frota una torta de resina con un tejido de lana bien seco, se transfieren los electrones de la lana a la resina. Por consiguiente la torta de resina queda con un exceso de electrones y se carga negativamente. A su vez, el tejido de lana queda con una deficiencia de electrones y adquiere una carga positiva. Los átomos con deficiencia de electrones son iones, iones positivos porque, al perder electrones (que tienen carga negativa), su carga neta resulta positiva.

Carga por inducción

Se puede cargar un cuerpo por un procedimiento sencillo que comienza con el acercamiento a él de una varilla de material aislante, cargada. Considérese una esfera conductora no cargada, suspendida de un hilo aislante. Al acercarle la varilla cargada negativamente, los electrones de conducción que se encuentran en la superficie de la esfera emigran hacia el lado lejano de esta; como resultado, el lado lejano de la esfera se carga negativamente y el cercano queda con carga positiva. La esfera oscila acercándose a la varilla, porque la fuerza de atracción entre el lado cercano de aquella y la propia varilla es mayor que la de repulsión entre el lado lejano y la varilla. Vemos que tiene una fuerza eléctrica neta, aun cuando la carga neta en las esfera como un todo sea cero. La carga por inducción no se restringe a los conductores, sino que puede presentarse en todos los materiales.

Aplicaciones

-La electricidad estática se usa habitualmente en xerografía en la que un pigmento en polvo (tinta seca o tóner) se fija en las áreas cargadas previamente, lo que hace visible la imagen impresa.

-En electrónica, la electricidad estática puede causar daños a los componentes, por lo que los operarios han de tomar medidas para descargar la electricidad estática que pudieran haber adquirido. Esto puede ocurrir a una persona por frotamiento de las suelas de los zapatos (de materiales como la goma) contra suelos de tela o alfombras, o por frotamiento de su vestimenta contra una silla de plástico. Las tensiones generadas así serán más altas en los días con baja humedad relativa ambiente. Hoy las alfombras y las sillas se hacen con materiales que generen poca electricidad por frotamiento. En los talleres de reparación o en fábricas de artefactos electrónicos se tiene el cuidado de evitar la generación o de descargar estas cargas electrostáticas.

-Al aterrizar un avión se debe proceder a su descarga por seguridad. En los automóviles también puede ocurrir la electrificación al circular a gran velocidad en aire seco (el aire húmedo produce menores cargas), por lo que también se necesitan medidas de seguridad para evitar las chispas eléctricas.

Se piensa que la explosión en 2003 de un cohete en el Centro de Lanzamiento de Alcántara en Brasil, que mató a 21 personas, se debió a chispas originadas por electricidad estática.

Conceptos matemáticos fundamentales

La ley de Coulomb

La ecuación fundamental de la electrostática es la ley de Coulomb, que describe la fuerza entre dos cargas puntuales   y  . Dentro de un medio homogéneo como es el aire, la relación se expresa como:

 

donde F es la fuerza,   es una constante característica del medio, llamada la « permitividad ». En el caso del vacío, se denota como  0. La permitividad del aire es solo un 0,5‰ superior a la del vacío, por lo que a menudo se usan indistintamente.

Las cargas del mismo signo se repelen entre sí, mientras que las cargas de signo opuesto se atraen entre sí. La fuerza es proporcional al producto de las cargas eléctricas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las cargas.

La acción a distancia se efectúa por medio del campo eléctrico.

El campo eléctrico

El campo eléctrico (en unidades de voltios por metro) se define como la fuerza (en newtons) por unidad de carga (en coulombs). De esta definición y de la ley de Coulomb, se desprende que la magnitud de un campo eléctrico E creado por una carga puntual Q es:

 

La ley de Gauss

La ley de Gauss establece que el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica total encerrada dentro de la superficie. La constante de proporcionalidad es la permitividad del vacío.

Matemáticamente, la ley de Gauss toma la forma de una ecuación integral:

 

Alternativamente, en forma diferencial, la ecuación es:

 

La ecuación de Poisson

La definición del potencial electrostático, combinada con la forma diferencial de la ley de Gauss, provee una relación entre el potencial Φ y la densidad de carga ρ:

 

Esta relación es una forma de la ecuación de Poisson. Esta ecuación se usa en las aplicaciones y corresponde al campo electrostático creado por una distribución continua de carga. En física relativista, puede plantearse el problema electrostático en un espacio-tiempo estacionario curvo (y por tanto no euclídeo) la ecuación de Poisson que usa el operador laplaciano debe ser substituida por una ecuación que usa el operador de Laplace-Beltrami otra ecuación:

 

Donde:  , es tensor 2-contravariante asociado al tensor métrico.  , es la raíz cuadrada del valor absoluto del determinante del tensor métrico.

Ecuación de Laplace

En ausencia de carga eléctrica, la ecuación es

 

que es la ecuación de Laplace.

Fenómenos electrostáticos

La existencia del fenómeno electrostático es bien conocido desde la antigüedad, existen numerosos ejemplos ilustrativos que hoy forman parte de la enseñanza moderna, como el hecho de que ciertos materiales se cargan de electricidad por simple frotamiento.

Electrización

Se denomina electrización al efecto de ganar o perder cargas eléctricas, normalmente electrones, producido por un cuerpo eléctricamente neutro.

  1. Por contacto: Se puede cargar un cuerpo neutro con solo tocarlo con otro previamente cargado. En este caso, ambos quedan con el mismo tipo de carga, es decir, si se toca un cuerpo neutro con otro de carga positiva, el primero debe quedar con carga positiva.
  2. Por frotamiento: Al frotar dos cuerpos eléctricamente neutros (número de electrones igual al número de protones), ambos se cargan, uno con carga positiva y el otro con carga negativa.

Carga eléctrica

Es una de las propiedades básicas de la materia. Realmente, la carga eléctrica de un cuerpo u objeto es la suma de las cargas de cada uno de sus constituyentes mínimos (moléculas, átomos y partículas elementales). Por ello se dice que la carga eléctrica está cuantizada. Existen dos tipos de carga eléctrica, que se han denominado cargas positivas y negativas. Las cargas eléctricas de la misma clase o signo se repelen mutuamente y las de signo distinto se atraen.

Principio de conservación y cuantización de la carga

Las cargas eléctricas solo se pueden producir por parejas. La cantidad total de las cargas eléctricas positivas producidas es igual a la de las negativas, es decir, la cantidad total de carga eléctrica en cualquier proceso permanece constante.

Ejemplos de fenómenos electrostáticos

  1. Poniendo muy próximos dos péndulos eléctricos tocados con vidrio frotado, se observa una repulsión mutua; si los dos se han tocado con resina frotada, la repulsión se origina análogamente; si uno de los dos péndulos se ha puesto en contacto con resina frotada y el otro con vidrio, se produce una atracción mutua.
  2. Cuando frotamos una barra de vidrio con un paño. Lo que hemos hecho es arrancar cargas negativas de la barra que han quedado atrapadas en el paño, por lo que la barra inicialmente neutra ha quedado con defecto de cargas negativas (cargada positivamente) y el paño con un exceso de cargas negativas, en el sistema total vidrio-paño, la carga eléctrica no se ha modificado, únicamente se ha redistribuido.
  3. Cuando caminas por alfombra y tocas el picaporte metálico de una puerta sientes una descarga eléctrica.
  4. Cuando te peinas puedes recoger pedacitos de papel con el peine.
  5. Cuando frotas un globo en lana y te lo acercas a la cabeza se te levanta el pelo

Electroscopio

El electroscopio es un instrumento que permite determinar la presencia de cargas eléctricas y su signo.

Véase también

Referencias

  1. Eusebio Sguario, Dell'elettricismo, o sia delle forze elettriche de’ corpi svelate dalla fisica sperimentale, Venecia, 1746, http://books.google.es/books?id=X-InAAAAMAAJ
  2. Priestley, Joseph. The History and Present State of Electricity, with original experiments. Londres, 1767.

Enlaces externos

  •   Datos: Q26336
  •   Multimedia: Electrostatics

electrostática, electrostática, rama, física, analiza, efectos, mutuos, producen, entre, cuerpos, como, consecuencia, cargas, eléctricas, decir, estudio, cargas, eléctricas, equilibrio, carga, eléctrica, propiedad, materia, responsable, fenómenos, electrostáti. La electrostatica es la rama de la fisica que analiza los efectos mutuos que se producen entre los cuerpos como consecuencia de sus cargas electricas es decir el estudio de las cargas electricas en equilibrio La carga electrica es la propiedad de la materia responsable de los fenomenos electrostaticos cuyos efectos aparecen en forma de atracciones y repulsiones entre los cuerpos que la poseen Historicamente la electrostatica fue la primera rama del electromagnetismo en desarrollarse la postulacion de la ley de Coulomb fue descrita y utilizada en experimentos de laboratorio a partir del siglo XVII y ya en la segunda mitad del siglo XIX las leyes de Maxwell concluyeron definitivamente su estudio y explicacion ademas permitieron demostrar como las leyes de la electrostatica y las leyes que gobiernan los fenomenos magneticos pueden ser analizadas en el mismo marco teorico denominado electromagnetismo Benjamin Franklin haciendo un experimento con un rayo que no es otra cosa que un fenomeno electrostatico macroscopico Indice 1 Desarrollo historico 2 Electricidad estatica 2 1 Aislantes y conductores 2 2 Generadores electrostaticos 3 Carga inducida 3 1 Carga por friccion 3 2 Carga por induccion 4 Aplicaciones 5 Conceptos matematicos fundamentales 5 1 La ley de Coulomb 5 2 El campo electrico 5 3 La ley de Gauss 5 4 La ecuacion de Poisson 5 5 Ecuacion de Laplace 6 Fenomenos electrostaticos 6 1 Electrizacion 6 2 Carga electrica 6 3 Principio de conservacion y cuantizacion de la carga 6 4 Ejemplos de fenomenos electrostaticos 7 Electroscopio 8 Vease tambien 9 Referencias 10 Enlaces externosDesarrollo historico Editar Representacion de campo electrico producido por dos cargas Alrededor del ano 600 a C el filosofo griego Tales de Mileto descubrio que si frotaba un trozo de la resina vegetal fosil llamada ambar en griego elektron este cuerpo adquiria la propiedad de atraer pequenos objetos Algo mas tarde otro griego Teofrasto 310 a C realizo un estudio de los diferentes materiales que eran capaces de producir fenomenos electricos y escribio el primer tratado sobre la electricidad A principios del siglo XVII comienzan los primeros estudios sobre la electricidad y el magnetismo orientados a mejorar la precision de la navegacion con brujulas magneticas El fisico real britanico William Gilbert utiliza por primera vez la palabra electricidad creada a partir del termino griego elektron ambar El jesuita italiano Niccolo Cabeo analizo sus experimentos y fue el primero en comentar que habia fuerzas de atraccion entre ciertos cuerpos y de repulsion entre otros Alrededor de 1672 el fisico aleman Otto von Guericke construye la primera maquina electrostatica capaz de producir y almacenar energia electrica estatica por rozamiento Esta maquina consistia en una bola de azufre atravesada por una varilla que servia para hacer girar la bola Las manos aplicadas sobre la bola producian una carga mayor que la conseguida hasta entonces Francis Hawksbee perfecciono hacia 1707 la maquina de friccion usando una esfera de vidrio En 1733 el frances Francois de Cisternay du Fay propuso la existencia de dos tipos de carga electrica positiva y negativa constatando que Los objetos frotados contra el ambar se repelen Tambien se repelen los objetos frotados contra una barra de vidrio Sin embargo los objetos frotados con el ambar atraen los objetos frotados con el vidrio Du Fay y Stephen Gray fueron dos de los primeros fisicos electricos en frecuentar plazas y salones para popularizar y entretener con la electricidad Por ejemplo se electriza a las personas y se producen descargas electricas desde ellas como en el llamado beso electrico se electrificaba a una dama y luego ella daba un beso a una persona no electrificada 1 En 1745 se construyeron los primeros elementos de acumulacion de cargas los condensadores llamados incorrectamente por anglicismo capacitores desarrollados en la Universidad de Leyden hoy Leiden por Ewald Jurgen Von Kleist y Pieter Van Musschenbroeck Estos instrumentos inicialmente denominados botellas de Leyden fueron utilizados como curiosidad cientifica durante gran parte del siglo XVIII En esta epoca se construyeron diferentes instrumentos para acumular cargas electricas en general variantes de la botella de Leyden y otros para manifestar sus propiedades como los electroscopios En 1767 Joseph Priestley publico su obra The History and Present State of Electricity sobre la historia de la electricidad hasta esa fecha Este libro seria durante un siglo el referente para el estudio de la electricidad En el Priestley anuncia tambien alguno de sus propios descubrimientos como la conductividad del carbon Hasta entonces se pensaba que solo el agua y los metales podian conducir la electricidad 2 En 1785 el fisico frances Charles Coulomb publico un tratado en el que se describian por primera vez cuantitativamente las fuerzas electricas se formulaban las leyes de atraccion y repulsion de cargas electricas estaticas y se usaba la balanza de torsion para realizar mediciones En su honor el conjunto de estas leyes se conoce con el nombre de ley de Coulomb Esta ley junto con una elaboracion matematica mas profunda a traves del teorema de Gauss y la derivacion de los conceptos de campo electrico y potencial electrico describe la casi totalidad de los fenomenos electrostaticos Durante todo el siglo posterior se sucedieron avances significativos en el estudio de la electricidad como los fenomenos electricos dinamicos producidos por cargas en movimiento en el interior de un material conductor Finalmente en 1864 el fisico escoces James Clerk Maxwell unifico las leyes de la electricidad y el magnetismo en un conjunto reducido de leyes matematicas Electricidad estatica EditarArticulo principal Electricidad estatica La electricidad estatica es un fenomeno que se debe a una acumulacion de cargas electricas en un objeto Esta acumulacion puede dar lugar a una descarga electrica cuando dicho objeto se pone en contacto con otro Antes del ano 1832 que fue cuando Michael Faraday publico los resultados de sus experimentos sobre la identidad de la electricidad los fisicos pensaban que la electricidad estatica era algo diferente de la electricidad obtenida por otros metodos Michael Faraday demostro que la electricidad inducida desde un iman la electricidad producida por una bateria y la electricidad estatica son todas iguales La electricidad estatica se produce cuando ciertos materiales se frotan uno contra el otro como lana contra plastico o las suelas de zapatos contra la alfombra donde el proceso de frotamiento causa que se retiren los electrones de la superficie de un material y se reubiquen en la superficie del otro material que ofrece niveles energeticos mas favorables O cuando particulas ionizadas se depositan en un material como ocurre en los satelites al recibir el flujo del viento solar y de los cinturones de radiacion de Van Allen La capacidad de electrificacion de los cuerpos por rozamiento se denomina efecto triboelectrico existe una clasificacion de los distintos materiales denominada secuencia triboelectrica La electricidad estatica se utiliza comunmente en la xerografia en filtros de aire en algunas pinturas de automovil en algunos aceleradores de particulas subatomicas etc Los pequenos componentes de los circuitos electronicos pueden danarse facilmente con la electricidad estatica Sus fabricantes usan una serie de dispositivos antiestaticos y embalajes especiales para evitar estos danos Hoy la mayoria de los componentes semiconductores de efecto de campo que son los mas delicados incluyen circuitos internos de proteccion antiestatica Aislantes y conductores Editar Los materiales se comportan de forma diferente en el momento de adquirir una carga electrica Asi una varilla metalica sostenida con la mano y frotada con una piel no resulta cargada Sin embargo si es posible cargarla cuando al frotarla se usa para sostenerla un mango de vidrio o de plastico y el metal no se toca con las manos al frotarlo La explicacion es que las cargas pueden moverse libremente entre el metal y el cuerpo humano lo que las iria descargando en cuanto se produjeran mientras que el vidrio y el plastico no permiten la circulacion de cargas porque aislan electricamente la varilla metalica del cuerpo humano Esto se debe a que en ciertos materiales tipicamente en los metales los electrones mas alejados de los nucleos respectivos adquieren facilmente libertad de movimiento en el interior del solido Estos electrones libres son las particulas que transportaran la carga electrica Al depositar electrones en ellos se distribuyen por todo el cuerpo y viceversa al perder electrones los electrones libres se redistribuyen por todo el cuerpo para compensar la perdida de carga Estas sustancias se denominan conductores En contrapartida de los conductores electricos existen materiales en los que los electrones estan firmemente unidos a sus respectivos atomos En consecuencia estas sustancias no poseen electrones libres y no sera posible el desplazamiento de carga a traves de ellos Al depositar una carga electrica en ellos la electrizacion se mantiene localmente Estas sustancias son denominadas aislantes o dielectricos El vidrio y los plasticos son ejemplos tipicos La distincion entre conductores y aislantes no es absoluta la resistencia de los aislantes no es infinita pero si muy grande y las cargas electricas libres practicamente ausentes de los buenos aislantes pueden crearse facilmente suministrando la cantidad adecuada de energia para separar a un electron del atomo al que este ligado por ejemplo mediante irradiacion o calentamiento Asi a una temperatura de 3000 K todos los materiales que no se descomponen por la temperatura son conductores Entre los buenos conductores y los dielectricos existen multiples situaciones intermedias Entre ellas destacan los materiales semiconductores por su importancia en la fabricacion de dispositivos electronicos que son la base de la actual revolucion tecnologica En condiciones ordinarias se comportan como dielectricos pero sus propiedades conductoras se modifican mediante la adicion de una minuscula cantidad de sustancias dopantes Con esto se consigue que pueda variarse la conductividad del material semiconductor como respuesta a la aplicacion de un potencial electrico variable en su electrodo de control Ciertos metales adquieren una conductividad infinita a temperaturas muy bajas es decir la resistencia al flujo de cargas se hace cero Se trata de los superconductores Una vez que se establece una corriente electrica de circuito cerrado en un superconductor los electrones fluyen por tiempo indefinido Generadores electrostaticos Editar Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 8 de abril de 2013 Los generadores de electricidad estatica son maquinas que producen altisimas tensiones con una muy pequena intensidad de corriente Hoy se utilizan casi exclusivamente para demostraciones escolares de fisica Ejemplos de tales generadores son el electroforo la maquina de Wimshurst y el generador de Van de Graaff Al frotar dos objetos no conductores se genera una gran cantidad de electricidad estatica En realidad este efecto no se debe a la friccion pues dos superficies no conductoras pueden cargarse con solo apoyar una sobre la otra Sin embargo al frotar dos objetos aumenta el contacto entre las dos superficies lo que aumentara la cantidad de electricidad generada Habitualmente los aislantes son buenos para generar y para conservar cargas superficiales Algunos ejemplos de estas sustancias son el caucho los plasticos y el vidrio Los objetos conductores raramente generan desequilibrios de cargas excepto por ejemplo cuando una superficie metalica recibe el impacto de un solido o un liquido no conductor como en los transportes de combustibles liquidos La carga que se transfiere durante la electrificacion por contacto se almacena en la superficie de cada objeto a fin de estar lo mas separada posible y asi reducir la repulsion entre las cargas Carga inducida EditarLa carga inducida se produce cuando un objeto cargado repele o atrae los electrones de la superficie de un segundo objeto Esto crea una region en el segundo objeto que esta con una mayor carga positiva creandose una fuerza atractiva entre los objetos Por ejemplo cuando se frota un globo el globo se mantendra pegado a la pared debido a la fuerza atractiva ejercida por dos superficies con cargas opuestas la superficie de la pared gana una carga electrica inducida pues los electrones libres de la superficie del muro son repelidos por los electrones que ha ganado el globo al frotarse se crea asi por induccion electrostatica una superficie de carga positiva en la pared que atraera a la superficie negativa del globo Carga por friccion Editar En la carga por friccion se transfiere gran cantidad de electrones porque la friccion aumenta el contacto de un material con el otro Los electrones mas internos de un atomo estan fuertemente unidos al nucleo de carga opuesta pero los mas externos de muchos atomos estan unidos muy debilmente y pueden desalojarse con facilidad La fuerza que retiene a los electrones exteriores en el atomo varia de una sustancia a otra Por ejemplo los electrones son retenidos con mayor fuerza en la resina que en la lana y si se frota una torta de resina con un tejido de lana bien seco se transfieren los electrones de la lana a la resina Por consiguiente la torta de resina queda con un exceso de electrones y se carga negativamente A su vez el tejido de lana queda con una deficiencia de electrones y adquiere una carga positiva Los atomos con deficiencia de electrones son iones iones positivos porque al perder electrones que tienen carga negativa su carga neta resulta positiva Carga por induccion Editar Se puede cargar un cuerpo por un procedimiento sencillo que comienza con el acercamiento a el de una varilla de material aislante cargada Considerese una esfera conductora no cargada suspendida de un hilo aislante Al acercarle la varilla cargada negativamente los electrones de conduccion que se encuentran en la superficie de la esfera emigran hacia el lado lejano de esta como resultado el lado lejano de la esfera se carga negativamente y el cercano queda con carga positiva La esfera oscila acercandose a la varilla porque la fuerza de atraccion entre el lado cercano de aquella y la propia varilla es mayor que la de repulsion entre el lado lejano y la varilla Vemos que tiene una fuerza electrica neta aun cuando la carga neta en las esfera como un todo sea cero La carga por induccion no se restringe a los conductores sino que puede presentarse en todos los materiales Aplicaciones Editar La electricidad estatica se usa habitualmente en xerografia en la que un pigmento en polvo tinta seca o toner se fija en las areas cargadas previamente lo que hace visible la imagen impresa En electronica la electricidad estatica puede causar danos a los componentes por lo que los operarios han de tomar medidas para descargar la electricidad estatica que pudieran haber adquirido Esto puede ocurrir a una persona por frotamiento de las suelas de los zapatos de materiales como la goma contra suelos de tela o alfombras o por frotamiento de su vestimenta contra una silla de plastico Las tensiones generadas asi seran mas altas en los dias con baja humedad relativa ambiente Hoy las alfombras y las sillas se hacen con materiales que generen poca electricidad por frotamiento En los talleres de reparacion o en fabricas de artefactos electronicos se tiene el cuidado de evitar la generacion o de descargar estas cargas electrostaticas Al aterrizar un avion se debe proceder a su descarga por seguridad En los automoviles tambien puede ocurrir la electrificacion al circular a gran velocidad en aire seco el aire humedo produce menores cargas por lo que tambien se necesitan medidas de seguridad para evitar las chispas electricas Se piensa que la explosion en 2003 de un cohete en el Centro de Lanzamiento de Alcantara en Brasil que mato a 21 personas se debio a chispas originadas por electricidad estatica Conceptos matematicos fundamentales EditarLa ley de Coulomb Editar La ecuacion fundamental de la electrostatica es la ley de Coulomb que describe la fuerza entre dos cargas puntuales Q 1 displaystyle Q 1 y Q 2 displaystyle Q 2 Dentro de un medio homogeneo como es el aire la relacion se expresa como F Q 1 Q 2 4 p e r 2 r displaystyle mathbf F frac Q 1 Q 2 4 pi varepsilon r 2 hat r donde F es la fuerza e displaystyle varepsilon es una constante caracteristica del medio llamada la permitividad En el caso del vacio se denota como e displaystyle varepsilon 0 La permitividad del aire es solo un 0 5 superior a la del vacio por lo que a menudo se usan indistintamente Las cargas del mismo signo se repelen entre si mientras que las cargas de signo opuesto se atraen entre si La fuerza es proporcional al producto de las cargas electricas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las cargas La accion a distancia se efectua por medio del campo electrico El campo electrico Editar El campo electrico en unidades de voltios por metro se define como la fuerza en newtons por unidad de carga en coulombs De esta definicion y de la ley de Coulomb se desprende que la magnitud de un campo electrico E creado por una carga puntual Q es E Q 4 p e o r 2 r displaystyle mathbf E frac Q 4 pi varepsilon o r 2 hat r La ley de Gauss Editar La ley de Gauss establece que el flujo electrico total a traves de una superficie cerrada es proporcional a la carga electrica total encerrada dentro de la superficie La constante de proporcionalidad es la permitividad del vacio Matematicamente la ley de Gauss toma la forma de una ecuacion integral S E d A 1 ϵ o V r d V displaystyle oint limits S mathbf E cdot mathrm d mathbf A 1 over epsilon o int limits V rho cdot mathrm d V Alternativamente en forma diferencial la ecuacion es e o E r displaystyle mathbf nabla cdot varepsilon o mathbf E rho La ecuacion de Poisson Editar La definicion del potencial electrostatico combinada con la forma diferencial de la ley de Gauss provee una relacion entre el potencial F y la densidad de carga r 2 ϕ r ϵ 0 displaystyle nabla 2 phi rho over epsilon 0 Esta relacion es una forma de la ecuacion de Poisson Esta ecuacion se usa en las aplicaciones y corresponde al campo electrostatico creado por una distribucion continua de carga En fisica relativista puede plantearse el problema electrostatico en un espacio tiempo estacionario curvo y por tanto no euclideo la ecuacion de Poisson que usa el operador laplaciano debe ser substituida por una ecuacion que usa el operador de Laplace Beltrami otra ecuacion 2 ϕ 1 g x j g g i j ϕ x j r ϵ 0 displaystyle tilde nabla 2 phi frac 1 sqrt g frac partial partial x j left sqrt g g ij frac partial phi partial x j right frac rho epsilon 0 Donde g i j displaystyle g ij es tensor 2 contravariante asociado al tensor metrico g displaystyle sqrt g es la raiz cuadrada del valor absoluto del determinante del tensor metrico Ecuacion de Laplace Editar En ausencia de carga electrica la ecuacion es 2 ϕ 0 displaystyle nabla 2 phi 0 que es la ecuacion de Laplace Fenomenos electrostaticos EditarLa existencia del fenomeno electrostatico es bien conocido desde la antiguedad existen numerosos ejemplos ilustrativos que hoy forman parte de la ensenanza moderna como el hecho de que ciertos materiales se cargan de electricidad por simple frotamiento Electrizacion Editar Se denomina electrizacion al efecto de ganar o perder cargas electricas normalmente electrones producido por un cuerpo electricamente neutro Por contacto Se puede cargar un cuerpo neutro con solo tocarlo con otro previamente cargado En este caso ambos quedan con el mismo tipo de carga es decir si se toca un cuerpo neutro con otro de carga positiva el primero debe quedar con carga positiva Por frotamiento Al frotar dos cuerpos electricamente neutros numero de electrones igual al numero de protones ambos se cargan uno con carga positiva y el otro con carga negativa Carga electrica Editar Es una de las propiedades basicas de la materia Realmente la carga electrica de un cuerpo u objeto es la suma de las cargas de cada uno de sus constituyentes minimos moleculas atomos y particulas elementales Por ello se dice que la carga electrica esta cuantizada Existen dos tipos de carga electrica que se han denominado cargas positivas y negativas Las cargas electricas de la misma clase o signo se repelen mutuamente y las de signo distinto se atraen Principio de conservacion y cuantizacion de la carga Editar Las cargas electricas solo se pueden producir por parejas La cantidad total de las cargas electricas positivas producidas es igual a la de las negativas es decir la cantidad total de carga electrica en cualquier proceso permanece constante Ejemplos de fenomenos electrostaticos Editar Poniendo muy proximos dos pendulos electricos tocados con vidrio frotado se observa una repulsion mutua si los dos se han tocado con resina frotada la repulsion se origina analogamente si uno de los dos pendulos se ha puesto en contacto con resina frotada y el otro con vidrio se produce una atraccion mutua Cuando frotamos una barra de vidrio con un pano Lo que hemos hecho es arrancar cargas negativas de la barra que han quedado atrapadas en el pano por lo que la barra inicialmente neutra ha quedado con defecto de cargas negativas cargada positivamente y el pano con un exceso de cargas negativas en el sistema total vidrio pano la carga electrica no se ha modificado unicamente se ha redistribuido Cuando caminas por alfombra y tocas el picaporte metalico de una puerta sientes una descarga electrica Cuando te peinas puedes recoger pedacitos de papel con el peine Cuando frotas un globo en lana y te lo acercas a la cabeza se te levanta el peloElectroscopio EditarVease tambien Electroscopio El electroscopio es un instrumento que permite determinar la presencia de cargas electricas y su signo Vease tambien EditarDescarga electrostatica ESD Electrodinamica Magnetismo Campo electrostatico Carga electrica Ley de Coulomb Electricidad Historia de la electricidadReferencias Editar Eusebio Sguario Dell elettricismo o sia delle forze elettriche de corpi svelate dalla fisica sperimentale Venecia 1746 http books google es books id X InAAAAMAAJ Priestley Joseph The History and Present State of Electricity with original experiments Londres 1767 Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Electrostaticas Datos Q26336 Multimedia ElectrostaticsObtenido de https es wikipedia org w index php title Electrostatica amp oldid 136093112, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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