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Trabajo De Fisca


Enviado por   •  4 de Abril de 2015  •  2.959 Palabras (12 Páginas)  •  183 Visitas

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Introducción

La física es la ciencia natural que estudia las propiedades y el comportamiento de la energía y la materia (como también cualquier cambio en ella que no altere la naturaleza de la misma), así como al tiempo, el espacio y las interacciones de estos cuatro conceptos entre sí.

Es una de las más antiguas disciplinas académicas, tal vez la más antigua, ya que la astronomía es una de sus disciplinas. En los últimos dos milenios, la física fue considerada dentro de lo que ahora llamamos filosofía, química, y ciertas ramas de la matemática y la biología, pero durante la Revolución Científica en el siglo XVII surgió para convertirse en una ciencia moderna, única por derecho propio. Sin embargo, en algunas esferas como la física matemática y la química cuántica, los límites de la física siguen siendo difíciles de distinguir.

Se conoce que la mayoría de las civilizaciones de la antigüedad trataron desde un principio de explicar el funcionamiento de su entorno; miraban las estrellas y pensaban cómo ellas podían regir su mundo. Esto llevó a muchas interpretaciones de carácter más filosófico que físico; no en vano en esos momentos a la física se le llamaba filosofía natural. Muchos filósofos se encuentran en el desarrollo primigenio de la física, como Aristóteles, Tales de Mileto o Demócrito, por ser los primeros en tratar de buscar algún tipo de explicación a los fenómenos que les rodeaban.

La materia es aquello de lo que están hechos los objetos que constituyen el Universo observable y el no observable.

¿QUÉ ES LA FÍSICA?

Es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía, y establece las leyes que explican los fenómenos naturales, excluyendo los que modifican la estructura molecular de los cuerpos.

PROPIEDADES BÁSICAS DE LAS FUERZAS ELECTROSTÁTICAS

Propiedades de las cargas eléctricas:

 Carga: es cualquier cuerpo que posea electricidad

Existen dos tipos de cargas:

 Positivas: protones

 Negativas: electrones

 Objetos que contienen el mismo signo, se repelen, y objetos de cargas contrarias, se atraen.

La carga se mantiene. En la electrificación no se está creando carga, solo se esta transportando, de un lugar a otro.

La electrificación es la pérdida de electrones o la ganancia de ellos, de un objeto.

Todos los cuerpos son neutros, contienen cargas iguales de los dos tipos. Cuando se frotan, la carga es transferida de un cuerpo a otro.

¿QUÉ ES LA ELECTROSTÁTICA?

Es la rama de la física que estudia los efectos mutuos que se producen entre los cuerpos como consecuencia de su carga eléctrica, es decir, el estudio de las cargas eléctricas en su equilibrio, sabiendo que las cargas puntuales son cuerpos cargados cuyas dimensiones son despreciables frente a otras dimensiones del problema.

¿CÓMO ESTÁ CONSTITUIDA LA MATERIA?

Materia: es todo aquello que tiene localización espacial, posee una cierta cantidad de energía, y esta sujeto a cambios en el tiempo y a interacciones con aparatos de medida. Es todo aquello que ocupa un sitio en el espacio, se puede tocar, se puede sentir, se puede medir, etc.

¿QUÉ ES UN ELECTROSCOPIO?

Es un aparato que sirve para conocer si un cuerpo esta electrizado y permite, en caso afirmativo, determinar su signo.

¿QUÉ SON CONDUCTORES, AISLADORES Y SEMI-CONDUCTORES?

Conductores: Son los que ofrecen muy poca resistencia al paso de la corriente eléctrica.

Aisladores: Son los que ofrecen mucha resistencia al paso de la corriente eléctrica.

Semiconductores: Son elementos utilizados en electrónica para “manejar” una corriente eléctrica. Poseen “juntura” que define el comportamiento del semiconductor.

FORMAS DE CARGAR UN CUERPO

A. Electrización por contacto:

Se puede cargar un cuerpo con solo tocarlo con otro previamente cargado. En este caso; ambos quedan con el mismo tipo de carga, es decir, si toco un cuerpo neutro con otro con carga positiva, el primero también queda con carga positiva.

B. Electrización por frotamiento:

Al frotar dos cuerpos eléctricamente neutros (número de electrones = número de protones), ambos se cargan, uno con carga positiva y el otro con carga negativa. Ejemplo: Al frotar una barra de vidrio con un paño de seda, hay un traspaso de electrones del vidrio a la seda.

C. Electrización por inducción.

Un cuerpo cargado eléctricamente puede atraer a otro cuerpo que está neutro. Cuando acercamos un cuerpo electrizado a un cuerpo neutro, se establece una interacción eléctrica entre las cargas del primero y el cuerpo neutro. Como resultado de ésta relación, la redistribución inicial se ve alterada: las cargas con signo opuesto a la carga del cuerpo electrizado se acercan a éste.

LEY DE COULOMB

La ley de Coulomb puede expresarse como:

La magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y tiene la dirección de la línea que las une. La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo, y de atracción si son de signo contrario.

LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL.

Es una ley física clásica que describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa. Ésta fue presentada por Isaac Newton en su Libro Philophiae Naturalis Principia Mathematica, publicado en 1687, donde establece por primera vez una relación cuantitativa (deducida empíricamente de la observación) de la fuerza con que se atraen dos objetos de masa. Así, Newton dedujo que la fuerza con que se atraen dos cuerpos de diferente masa únicamente depende del valor de sus masas y del cuadrado de la distancia que los separa.

COMPARACION ENTRE ELLAS

Ésta comparación es relevante ya que ambas leyes dictan el comportamiento de dos fuerzas fundamentales de la naturaleza mediante expresiones matemáticas cuya similitud es notoria.

La ley de gravitación universal establece que la fuerza de atracción entre dos masas es directamente proporcional al producto de las mismas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Expresándolo matemáticamente:

Siendo:

la constante de gravitación universal,

las masas de los cuerpos en cuestión y

la distancia entre los centros de las masas.

A pesar del chocante parecido en las expresiones de ambas leyes se encuentran dos diferencias importantes. La primera es que en el caso de la gravedad no

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