Informe 1 Labo Física III

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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FÍSICA III (ELECTROMAGNETISMO) INFORME N°1 TEMA : Cargas Eléctricas Y Cuerpos Electrizados PROFESOR : MELCHOR LLOSA, Demartini INTEGRANTES : MATAMOROS DE LA CRUZ, Marco LOPEZ TORRES, Diego OSORIO, Manuela CORBERA RAMOS, José Carlos Lima-Perú

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Laboratorio física III UNMSM

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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOSFSICA III (ELECTROMAGNETISMO)INFORME N1

TEMA: Cargas Elctricas Y Cuerpos Electrizados

PROFESOR: MELCHOR LLOSA, Demartini

INTEGRANTES:

MATAMOROS DE LA CRUZ, Marco LOPEZ TORRES, Diego OSORIO, Manuela CORBERA RAMOS, Jos Carlos

Lima-Per2015

INDICE

INTRODUCCIN4I.Objetivos5II.Materiales5III.Fundamento Terico6Carga Elctrica6Propiedades Fundamentales De Las Cargas Elctricas7Mquina De Wimshurst8Mquina De Van De Graff9IV.Procedimiento11V.Cuestionario13VI.Conclusiones18VII.Bibliografa19

INTRODUCCIN

Un cuerpo puede ser cargado sin importar su tamao, tal preposicin es totalmente cierta, para cargar un cuerpo u objeto no necesariamente debe ser de tamao atmico, luego de esto se puede dar paso a las diferentes formas como de cmo cargar un cuerpo, ya sea positivo o negativo; este aspecto es el que se desea desarrollar en este informe basado en las experiencias realizadas en el laboratorio que son netamente observables, ya que no hay mucho clculo en este primer tema.

Este trabajo es realizado por alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos los cuales pertenecen al curso de electromagnetismo, en tal asignacin se ha propuesto el estudio de los fenmenos elctricos que se presentan con ms frecuencia de lo que se cree y son parte fundamental de la actual vida que llevamos, al punto que se podra decir que gran parte de la tecnologa que se ha desarrollado y la que est en proceso de creacin estn basadas en los fenmenos elctricos y por ende estos modifican toda nuestra vida. La importancia de los distintos fenmenos por llamar de alguna forma a las propiedades pertenecientes al mundo elctrico hace necesario el estudio del mismo.

I. Objetivos

Comprobar experimentalmente la existencia de una de las propiedades fundamentales de la materia llamada carga elctrica. Experimentar con la electrificacin de los cuerpos mediante las diversas formas. Verificar la interaccin electrosttica entre cargas de igual signo y de signos opuestos. Conocer el funcionamiento y los principios fsicos de un generador electrosttico-mquina de Wimshurst y la mquina de Van de Graaff.

II. MaterialesEl equipo de electrosttica U8491500 consta de un tablero de destellos, cubierta de electrodos esfricos, rueda con punta, barra de friccin de plstico, con clavijero de 4mm, soporte de depsito, rodamiento de agujas con clavija de conexin, soporte con ganchos para pndulo doble de bolitas de sauco, clavija de conexin en pantalla de seda en varilla, trozos de medula de sauco, tablero de base en clavija de conexin y carril de rodamiento con bolas, cadenas de conexin, esfera conductora de 30mm de dimetro con clavija de conexin, cubierta con electrodos de punta, pie de soporte, varilla de soporte aislado, con manguitos de soporte y conexin y luego de campanas. Pndulos de tecnoport Electroscopio Barras de acetato y vinilito Mquina de Wimshurst Mquina de Van de Graaff

III. Fundamento TericoSe atribuye a Thales de Mileto (640-548 A.C.) haber observado que trozo de mbar frotado con un pao o una piel adquiere la propiedad de atraer cuerpos livianos. W. Gilbert (1540 1603) comprob que no solo el mbar al ser frotado atraa cuerpos ligeros, sino tambin lo hacan muchos otros cuerpos como el vidrio, la ebonita, la resina, el azufre, etc. Cuando sucede esto se dice que el cuerpo ha sido electrizado por frotamiento. Aceptamos que ha aparecido en ellos una cantidad de electricidad o una cierta carga elctrica que es la causa de las atracciones, o tambin las repulsiones, que se producen.Carga Elctrica Las cargas elctricas no son engendradas ni creadas, sino que el proceso de adquirir cargas elctricas consiste en ceder algo de un cuerpo a otro, de modo que una de ellas posee un exceso y la otra un dficit de ese algo (electrones).Coulomb ide un mtodo ingenioso para hallar como depende de su carga la fuerza ejercida por o sobre un cuerpo cargado. Para eso se bas en la hiptesis de que si un conductor esfrico cargado se pone en contacto con un segundo conductor idntico, inicialmente descargado, por razones de simetra la carga del primero se reparte por igual entre ambos. De este modo dispuso de un mtodo para obtener cargas iguales a la mitad, la cuarta parte, etc., de cualquier carga dada. Los resultados de sus experimentos estn de acuerdo con la conclusin de que la fuerza entre dos cargas puntuales, q y q', es proporcional al producto de stas.La intensidad de la fuerza F depende, por una parte, de la magnitud de las cargas que intervienen pero, por otra parte, tambin de la distancia que separa a los cuerpos entre s. Para dos cargas puntuales Q1 y Q2; separadas entre s por una distancia r, es vlida la ley de Coulomb.

La fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separan ambas cargas. La magnitud 0 = 8,85*10-12 As/Vm es la denominada constante elctrica de campo, la magnitud r es el ndice dielctrico, el cual depende del material que circunda las cargas puntuales. S, en este caso, una de las cargas tiene el valor de 0, entonces no aparece ninguna fuerza. El sentido de la fuerza (atrayente o repelente) depende de la polaridad de ambas cargas.La carga ms pequea posible es, por tanto, la carga de un electrn (arbitrariamente) se designa como negativa. Es vlido lo siguiente: El electrn es el portador de la carga elemental negativa. Esta esigual a e = 1,602 x 10-19C

En esta ecuacin, la unidad C designa la carga en coulomb, en honor a Coulomb, fsico francs. En general, la carga se escribe por medio del smbolo Q. De esta manera, la carga de un coulomb tiene 1/e = 6,25*1018 electrones.

Propiedades Fundamentales De Las Cargas Elctricas Experimentalmente se establece las siguientes propiedades: Existen dos tipos de cargas elctricas, las cuales se denominan carga positiva y carga negativa. Los Cuerpos con cargas del mismo signo se repelen, mientras que los de distinto signo se atraen. A un cuerpo que no est electrizado se le denomina cuerpo electrostticamente neutro, en este caso decimos que tienen igual cantidad de carga de ambos tipos

Mquina De Wimshurst

La mquina de Wimshurst es un generador electrosttico de alto voltaje desarrollado entre 1880 y 1883 por el inventor britnico James Wimshurst. Tiene un aspecto distintivo con dos grandes discos a contra-rotacin (giran en sentidos opuestos) montados en un plano vertical, dos barras cruzadas con cepillos metlicos, y dos esferas de metal separadas por una distancia donde saltan las chispas. Se basa en el efecto triboelctrico, en el que se acumulan cargas cuando dos materiales distintos se frotan entre s.Descripcin y datos tcnicos:El generador electrosttico consta de dos discos de cristal acrlico, de igual tamao, montados sobre un eje horizontal, paralelamente y con escasa distancia entre s. El accionamiento de los discos se realiza independientemente el uno del otro, por medio de correas de accionamiento, a travs de poleas y una manivela. Una correa se desplaza de manera cruzada, por lo cual los discos giran en sentido opuesto. La cara externa de los discos est ocupada circularmente por hojas de estao. Frente a cada disco, se ha fijado un conductor transversal, girable, con dos pinceles de metal, que frotan las hojas de estao.Para la toma de corriente se emplean dos escobillas fijadas a un estribo, en el extremo del listn de aislamiento. La distancia entre las escobillas y los discos es regulable y debe ser de algunos milmetros. stas se encuentran conectadas con las barras de electrodos, cuyos extremos tienen forma de doble esfera y entre las que se efecta la descarga de chispas. Dimetro de los discos: 310 mm Longitud de chispa: 120 mm (mximo) Dimensiones: 360 mm x290 x450 mm Corriente de cortocircuito: 30 A (aproximadamente)

Funcionamiento:La teora de esta mquina es algo compleja, consistiendo lo fundamental en que al girar por el manubrio los discos en sentido opuesto el uno del otro, el roce de los sectores con las escobillas produce por induccin en stas una carga inicial a expensas de la cual, y por induccin, se electrizan los discos con electricidad de nombre contrario en las dos mitades de cada disco, y en cada sector del uno y el correspondiente del otro: de este modo mantenidas las cargas contrarias en cada sector y su opuesto, que marchan en sentido inverso, al pasar por los peines atrae, para su neutralizacin, la electricidad de nombre contrario, y los conductores quedan as cargados, el uno con electricidad positiva y el otro con negativa, con lo cual se recoge el fluido de signos contrarios en cada peine colector, pasando a las escobillas, entre las que se hace saltar la chispa en la descarga.

Mquina De Van De GraffVan de Graff invent el generador que lleva su nombre en 1931, con el propsito de producir una diferencia de potencial muy alta (del orden de 20 millones de volts) para acelerar partculas cargadas que se hacan chocar contra blancos fijos. Los resultados de las colisiones nos informan de las caractersticas de los ncleos del material que constituye el blanco.El generador de Van de Graff es un generador de corriente constante, mientas que la batera es un generador de voltaje constante, lo que cambia es la intensidad dependiendo que los aparatos que se conectan.El generador de Van de Graff es muy simple, consta de un motor, dos poleas, una correa o cinta, dos peines o terminales hechos de finos hilos de cobre y una esfera hueca donde se acumula la carga transportada por la cinta.En la figura, se muestra un esquema del generador de Van de Graff. Un conductor metlico hueco A de forma aproximadamente esfrica, est sostenido por soportes aislantes de plstico, atornillados en un pie metlico C conectado a tierra. Una correa o cinta de goma (no conductora) D se mueve entre dos poleas E y F. La polea F se acciona mediante un motor elctrico. Dos peines G y H estn hechos de hilos conductores muy finos, estn situados a la altura del eje de las poleas. Las puntas de los peines estn muy prximas pero no tocan a la cinta.La rama izquierda de la cinta transportadora se mueve hacia arriba, transporta un flujo continuo de carga positiva hacia el conductor hueco A. Al llegar a G y debido a la propiedad de las puntas se crea un campo lo suficientemente intenso para ionizar el aire situado entre la punta G y la cinta. El aire ionizado proporciona el medio para que la carga pase de la cinta a la punta G y a continuacin, al conductor hueco A, debido a la propiedad de las cargas que se introducen en el interior de un conductor hueco (cubeta de Faraday).

Funcionamiento del generador de Van de GraffHemos estudiado cualitativamente como se produce la electricidad esttica, cuando se ponen en contacto dos materiales no conductores. Ahora explicaremos como adquiere la cinta la carga que transporta hasta el terminal esfrico.En primer lugar, se electrifica la superficie de la polea inferior F debido a que la superficie de la polea y la cinta estn hechas de materiales diferentes. La cinta y la superficie del rodillo adquieren cargas iguales y de signo contrario. Sin embargo, la densidad de carga es mucho mayor en la superficie de la polea que en la cinta, ya que las cargas se extienden por una superficie mucho mayorSupongamos que hemos elegido los materiales de la cinta y de la superficie del rodillo de modo que la cinta adquiera una carga negativa y la superficie de la polea una carga positiva, tal como se ve en la figura.Si una aguja metlica se coloca cerca de la superficie de la cinta, a la altura de su eje. Se produce un intenso campo elctrico entre la punta de la aguja y la superficie de la polea. Las molculas de aire en el espacio entre ambos elementos se ionizan, creando un puente conductor por el que circulan las cargas desde la punta metlica hacia la cinta. Las cargas negativas son atradas hacia la superficie de la polea, pero en medio del camino se encuentra la cinta, y se depositan en su superficie, cancelando parcialmente la carga positiva de la polea. Pero la cinta se mueve hacia arriba, y el proceso comienza de nuevo. La polea superior E acta en sentido contrario a la inferior F. No puede estar cargada positivamente. Tendr que tener una carga negativa o ser neutra (una polea cuya superficie es metlica).Existe la posibilidad de cambiar la polaridad de las cargas que transporta la cinta cambiando los materiales de la polea inferior y de la cinta. Si la cinta est hecha de goma, y la polea inferior est hecha de nylon cubierto con una capa de plstico, en la polea se crea una carga negativa y en la goma positiva. La cinta transporta hacia arriba la carga positiva. Esta carga como ya se ha explicado, pasa a la superficie del conductor hueco. Si se usa un material neutro en la polea superior E la cinta no transporta cargas hacia abajo. Si se usa nylon en la polea superior, la cinta transporta carga negativa hacia abajo, esta carga viene del conductor hueco. De este modo, la cinta carga positivamente el conductor hueco tanto en su movimiento ascendente como descendente.IV. Procedimiento

1. Ubique en la mesa de trabajo, en la posicin ms adecuada, la Mquina de Wimshurst y de Van Der Graff.2. Revise que todo este en perfectas condiciones, cualquier anomala informe al profesor de turno.

Mquina de Wimshurst

3. Identifique las partes de las mquinas electrostticas. 4. Gire lentamente la manivela en sentido horaria, los conductores transversales deben sealar, por arriba, hacia la izquierda y, por debajo, hacia la derecha, en un ngulo de 45, en relacin con la barra de aislamiento.5. Mantenga el interruptor de aislamiento abierto y anote lo observado.6. ahora cierre el interruptor, anote lo observado.7. Conecte las botellas de Leyden, anote lo observado. Los pasos 5, 6 y 7 se efectan girando las manivelas del equipo. 8. Determine la polaridad del generador electrosttico por medio de un electroscopio, este ltimo se carga con un electrodo y se toca luego con una barra de plstico previamente frotada con lana. Anote el signo de la carga. 9. Ahora acerque una lmpara de fluorescente y anote lo observado, identifique la polaridad de la lmpara.10. Descarga de punta; colocar la rueda de punta sobre el rodamiento de agujas en el soporte, conectar la fuente de carga y transmitir la carga, anote lo observado. 11. Pndulo doble; colocar un pndulo de bolitas de saco en soporte con gancho, conectar a la fuente de carga y transmitir una carga a travs de esta, anote lo observado. 12. Clavija de conexin en pantalla de seda; conectar la clavija de conexin en pantalla de seda sobre el soporte, conectar a las fuentes de carga y acrecentar lentamente la carga aplicada, anote lo observado.13. Juego de campanas; colocar sobre el juego de campanas, conectar la fuente de carga y aumentar lentamente la carga suministrada, anote lo observado. 14. Tablero de destellos; colocar el tablero de destellos en el soporte, conectar las fuentes de carga y aumentar lentamente el volumen de la carga suministrada, anote lo observado.15. Danza elctrica; colocar el tablero de base sobre el soporte, colocar sobre l bolitas de saco de 5 a 8 unidades, y poner encima de la cubierta con electrodos esfricos invertida, conectar la fuente de carga y aumentar lentamente la cantidad de carga suministrada, anote lo observado. 16. Carril de rodamiento con bolas; colocar sobre el soporte la placa de base y el carril de rodamiento de bolas. Al hacerlo, asegrese de que los distanciadores del carril de rodamiento con bolas no caigan hacia un lado. Coloca la bola, limpia y seca, sobre la placa de base de tal manera que entre en contacto con el canto del electrodo esfrico superior. Conectar la fuente de alimentacin y suministrar lentamente la carga, anote lo observado.

Mquina de Van Der Graff:

17. Conecte la mquina de Van Der Graff, a la fuente de 250V de C. A., tenga cuidado, si tiene dudas consulte al profesor.18. Una vez encendido, la faja vertical comenzara a girar, identifique el signo de la carga de la esfera, con la ayuda de un electroscopio, anote lo observado.19. Utilice los dispositivos efectuados en los procesos del 9 al 16, anote lo observado.

V. Cuestionario01. Cmo puede Ud. Determinar el signo de las cargas de las esferas de tecnoport? explique. Como el ser humano est en contacto con la tierra obtiene carga negativa por lo que al ponerse en contacto un dedo con el pndulo del tecnoport, el dedo atraer o repeler al tecnoport si la carga del tecnoport es positiva o negativa respectivamente. Esto significa que como el dedo de la mano est cargado negativamente entonces el pndulo si est cargado positivamente ser atrado por el dedo puesto que necesita balancear su carga negativa y si tuviese carga negativa el dedo lo repeler puesto que tienen la misma carga.

02. En las experiencias efectuadas, Cmo podra aplicar el principio de superposicin? Explique.Podemos explicarla en la mquina de Vandergraff, pues se nota que es un objeto de dimensin apreciable, podramos tomar un diferencial de carga de para la esfera dela mquina de Vandergraff y la interaccin con un cuerpo de dimensin despreciable de carga Q, entonces cada diferencial de carga y interacta con la carga Q y la suma de todas las fuerzas obtenidas sera la fuerza ejercida entre la carga Q y la carga q. Aqu podramos apreciar el principio de superposicin.

03. Del experimento realizado, se puede deducir que tipo de carga se traslada de un cuerpo a otro?

Si, para comprender que cargas se trasladan de un cuerpo a otro primero se debera haber probado que tipo de carga posee el cuerpo, esto se puede lograr acercando una carga de prueba (de carga positiva y que sea puntual) si repelida entonces el cuerpo posee carga positiva mientras si es atrada el cuerpo est cargada negativamente. Luego de haberlas identificado podemos deducir que tipo de cargas se trasladan, estas cargas son flujo de electrones que irn del cuerpo que est cargado negativamente (con exceso de electrones) al cuerpo que est cargado positivamente (con dficit de electrones), una vez concluida este proceso los cuerpos se neutralizaran.

04. Enuncie los tipos de electrizacin, explique cada caso

a) Electrizacin por contacto: Cuando ponemos un cuerpo cargado en contacto con un conductor se puede dar una transferencia de carga de un cuerpo al otro y as el conductor queda cargado, positivamente si cedi electrones o negativamente si los gan.

b) Electrizacin por friccin: Cuando frotamos un aislante con cierto tipo de materiales, algunos electrones son transferidos del aislante al otro material o viceversa, de modo que cuando se separan ambos cuerpos quedan con cargas opuestas.

c) Electrizacin por induccin: Si acercamos un cuerpo cargado negativamente a un conductor aislado, la fuerza de repulsin entre el cuerpo cargado y los electrones de valencia en la superficie del conductor hace que estos se desplacen a la parte ms alejada del conductor al cuerpo cargado, quedando la regin ms cercana con una carga positiva, lo que se nota al haber una atraccin entre el cuerpo cargado y esta parte del conductor. Sin embargo, la carga neta del conductor sigue siendo cero (neutro).

05. Por qu el cuerpo humano es un buen conductor de la electricidad? Explique. Porqu casi el 70% del organismo consta de agua ionizada, un buen conductor de electricidad. De acuerdo con la electrofisiologa, ciencia que estudia las reacciones que produce la corriente elctrica, cada uno de los tejidos de nuestro cuerpo reacciona cuando una descarga circula por el organismo y los efectos biolgicos dependen de su intensidad. Se ha descubierto que las partes ms sensibles son la retina y el globo ocular, pues ante cualquier estmulo elctrico producen una sensacin luminosa. Le sigue la lengua, la cual manifiesta un sabor alcalino. El aislamiento de la persona del suelo por usar suelas de material no conductor (goma, plstico) o estar situada sobre pavimento no conductor es la condicin necesaria para que sta pueda acumular cargas electrostticas considerables.

06. En la ilustracin 6 considere que la bola 1 tiene una carga Q y la bola 2 est descargada. Considere adems que las bolas tiene igual radio r. Qu suceder?

Suponiendo que la esfera 1 posee una carga negativa, entonces esta esfera ejerce una fuerza de repulsin sobre los electrones de la otra esfera, lo cual origina zonas de caga inducida negativa y positiva. La zona positiva est ms cerca de la esfera cargada negativamente que la zona negativa, por lo que hay una fuerza neta de atraccin que jala a las esferas una hacia la otra.

07. Siguiendo con la ilustracin 6, suponga que mediante algn deslizamiento del hilo la esfera 1, que contiene una carga Q, se pone en contacto con la esfera 2, que esta descargada Qu es lo que se observara? Cul ser la carga que adquiere la esfera 2?Despus del contacto las bolas se repeleran. Como era Q la carga dela esfera 1 entonces se repartir entre los 2; as que tendremos Q/2 en la bola 1 y 2; por esa razn se repelen (cargas iguales se repelen).

08. Respecto a la pregunta 5, suponga ahora que la bola 1 tiene un radio 2r y la bola 2 un radio r. Si la bola 1, que contiene una carga Q, se pone en contacto con la bola 2; Cul ser la carga que adquiere de la esfera 2?

Cuando se pongan en contacto la carga que adquiere la esfera 2 ser igual a Q/5 pues la carga antes y despus de estar en contacto se conserva y en las esferas la carga se distribuir en forma proporcional a sus respectivas superficies, as pues la esferita 2 queda con esa carga y la esfera 1 con una carga de 4Q/5, ambas del mismo signo.

09. En un experimento de electrosttica se observa que la distancia entre las esferas idnticas 1 y 2, inicialmente descargadas es de 12cm, (ilustracin). Luego de transmitirles la misma carga q a ambas esferas estas se separan hasta 16cm. Cul es el valor de esta carga, si la masa de cada una de ellas es de 5g y la longitud de los hilos en los que estn suspendidas las esferas es de 30cm?

Graficamos el diagrama de cuerpo libre donde:

Sabemos:

De la ecuacin (1) y (2) tenemos:

De acuerdo con la ley de coulomb:

Reemplazando los valores:

010. Un objeto cargado positivamente se acerca a la esfera de un electroscopio y se observa que las laminillas se cierran; y cuando se sigue acercando, sin tocar la esfera, de pronto las hojuelas se abren Qu tipo de carga tiene el electroscopio?

Al inicio, cuando las laminillas se cierran se est proporcionando carga positiva al electroscopio, pero como luego las laminillas se repelen podemos decir que ha adquirido una carga de signo contrario, es decir, el electroscopio tiene carga negativa.Los compuestos esenciales de un electroscopio son: una esfera conductora pequea a la que se sujeta un alambre conductor al fondo del cual cuelgan dos lminas. Las lminas se denominan hojas y se suponen que estn alejados de la esfera.

Al acercar a la esfera conductora metlica una barra cargada con una carga de signo contrario a la barra cargada con una carga de signo contrario a la barra de acetato, digamos del vidrio (con carga positiva), este inducira la misma carga del vidrio, quiere decir que sobre la esfera conductora existir un dficit de cargas negativas (electrones) que sufren compensadas con las del cable conductor y a su vez este compensara su dficit con las cargas de las hojas (laminilla). Estas laminillas quedaran cargas positivamente y al igual que con la barra de acetato tendern a reflexionarse. La magnitud de la separacin de las lminas depende cuantitativamente de la cantidad de carga en el electroscopio.

011. Qu funcin cumplen las botellas de Leyden en la mquina de Wimshurst?

La botella de Leyden es un dispositivo que permite almacenar cargas elctricas comportndose como un condensador o capacitor. La varilla metlica y las hojas de estao conforman la armadura interna. La armadura externa est constituida por la capa que cubre la botella. La misma botella acta como un material dielctrico (aislante) entre las dos capas del condensador. El nombre de condensador proviene de las ideas del siglo XIX sobre la naturaleza de la carga elctrica que asimilaban sta a un fluido que poda almacenarse tras su condensacin en un dispositivo adecuado como la botella de Leyden.Este es el principio por el cual, si un rayo cae por diferencia de potencial en un avin, este no sufrir en su interior ningn tipo de descarga ni alteracin elctrica.012. Durante el uso del generador electrosttico se percibe un olor caracterstico, investigue a que se debe.

El olor percibido es producido por la formacin del ozono (O3).Este compuesto es producido por una reaccin qumica del aire circundante (concretamente el oxgeno) al producirse las descargas elctricas.Dicha reaccin se resume como sigue:Debido a las cargas elctricas el oxgeno se ioniza:O2 O + OUn tomo de oxigeno libre reacciona en presencia de otra molcula de oxigeno no ionizada formando una molcula de ozono: O + O2 O3El primero en describir dicha formacin fue el holands Martinus van Marum, pero el primero en describir las propiedades qumicas del ozono formado fue Christian Schnbein en 1840

013. Explicar el poder de las puntas y sus aplicaciones

En electrosttica, el poder de las puntas est ntimamente relacionado con el concepto de la rigidez dielctrica. sta es el mayor valor de campo elctrico que puede aplicarse a un aislante sin que se vuelva conductor. Este fenmeno fue descubierto hace 200 aos por Benjamin Franklin, al observar que un conductor con una porcin puntiaguda en su superficie, descarga su carga elctrica a travs del aguzamiento y por lo tanto no se mantiene electrizado. Actualmente se sabe que esto se produce debido a que un conductor electrizado tiende a acumular la carga en la regin puntiaguda. La concentracin de carga en una regin casi llana es mucho menor que la acumulacin de carga elctrica en un saliente acentuado. Debido a esta distribucin, el campo elctrico de las puntas es mucho ms intenso que el de las regiones planas. Valor de la rigidez dielctrica del aire en la porcin ms aguzada ser sobre pasado antes que en las otras regiones, y ser por ello que el aire se volver conductor y por all escapar la carga del conductor.

014. Mencionar 5 aplicaciones del equipo de van de Graff

a) Experimentos Fsicos: Se usa para realizar experimentos en fsica nuclear en los que se aceleraban partculas cargadas que se hacan chocar contra blancos fijos a gran velocidad. Los resultados de las colisiones nos informan de las caractersticas de los ncleos del material que constituye el blanco.b) Aceleracin de electrones para esterilizar alimentos.c) Aceleracin de electrones para esterilizar materiales usados en procesos industriales o cientficos.d) Generar Rayos-X mediante grandes flujos de energa.e) Fines educativos y de instruccin en temas de cargas elctricas, etc.

VI. Conclusiones

Cuando un conductor neutro se aproxima a un cuerpo cargado positivamente las partculas elctricas negativas son atradas haca la parte ms prxima al cuerpo cargado. Como la carga inducida negativa est ms prxima al cuerpo positivo, existe una fuerza neta de atraccin.

Existen cuerpos que pueden cargarse positivamente y otros que pueden cargarse negativamente.

Materiales como el vidrio y la lana se carga de una forma positiva.

Materiales como la resina y la seda se carga de una forma negativa.

Los fenmenos de electrizacin son por frotamiento, por contacto y por induccin, los cuales alteran un equilibrio en las cargas elctricas que se encuentran en cualquier objeto.

Las cargas elctricas no son engendradas ni creadas, sino que en el procesode adquirir cargas elctricas unas ceden y otras ganan electrones de modoque hay una equivalencia en transferencia de electrones.

Los electrones se conservan, por lo tanto no se crean ni se destruyan solo se trasladan.

VII. Bibliografa

FSICA GENERAL ,Sears Zemansky-Young Freedman volume II

FSICA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGA, Tipler Paul A. Vol II Editorial Reverte