1 00:00:02,100 --> 00:00:06,080 Bueno, pues vamos a ver un poco por encima la teoría del tema 7. 2 00:00:06,960 --> 00:00:11,599 Es solo la parte que puede tener algo de cálculo, algo más matemático. 3 00:00:14,619 --> 00:00:18,899 La electrización es un fenómeno bien conocido desde la antigüedad. 4 00:00:18,899 --> 00:00:25,379 Bueno, hay ciertos materiales, como el ámbar, el vidrio, la seda, que a sus retos adquieren la propiedad de traer pequeños objetos. 5 00:00:25,379 --> 00:00:32,920 Vale, se revela aquí que existe una carga eléctrica 6 00:00:32,920 --> 00:00:41,299 ¿Vale? Sabemos que el átomo tiene electrones que son negativos y tiene protones que son positivos 7 00:00:41,299 --> 00:00:47,060 ¿Vale? Aquí lo dice que los átomos que forman cualquier sustante son eléctricamente neutros 8 00:00:47,060 --> 00:00:49,240 Es decir, tienen el mismo número de protones 9 00:00:49,899 --> 00:00:58,380 Os recuerdo, por si tenéis alguna duda, que los protones, vamos a ponerlo en negro para que se vea, los protones son los positivos, ¿vale? 10 00:00:58,380 --> 00:01:07,219 Y tienen que ser, cuando el átomo está neutro, los protones, iguales que los electrones. 11 00:01:07,500 --> 00:01:11,700 Los protones tienen que ser igual a los electrones para que el átomo sea neutro. 12 00:01:11,700 --> 00:01:34,349 Os recuerdo que teníamos el átomo, por ejemplo, un átomo que tiene tres protones, puede tener por ejemplo cuatro neutrones, este sería el litio, tres y cuatro, los neutrones siempre los pintamos rayados, os recuerdo que los neutrones son partículas que lo único que hacen es aportar masa, no carga. 13 00:01:34,349 --> 00:01:44,349 Y alrededor, girando en unas órbitas, están los electrones, que son negativos. 14 00:01:44,469 --> 00:01:51,189 En este caso, para que este átomo sea neutro, pintaríamos tres órbitas con sus tres electrones. 15 00:01:51,609 --> 00:01:53,450 Para hacernos una idea más o menos. 16 00:01:54,689 --> 00:02:02,010 Por lo tanto, el átomo, si tiene normalmente su estado neutro, tiene tres electrones y tres protones, y entonces no tiene carga. 17 00:02:02,010 --> 00:02:09,669 Si hay un exceso de electrones, el material queda cargado negativamente, tiene sentido y tendrá carga positiva en caso contrario 18 00:02:09,669 --> 00:02:15,370 Es decir, si yo froto algo y le arranco un electrón, pues entonces se quedará positivo 19 00:02:15,370 --> 00:02:22,729 Porque tendrá tres máses y tendrá solo dos menos, esto se va con esto y me queda cargado positivamente 20 00:02:22,729 --> 00:02:27,370 Vale, la carga eléctrica Q es la cantidad neta de electricidad que posee un cuerpo 21 00:02:27,370 --> 00:02:30,270 Pueden ser de dos tipos, positiva o negativa 22 00:02:30,270 --> 00:02:34,969 Vale, sabemos que las cargas del mismo signo se repelen 23 00:02:34,969 --> 00:02:38,310 Y las de distintos signos se atraen 24 00:02:38,310 --> 00:02:44,449 La carga eléctrica se mide en una unidad que se llama Coulombios en el sistema internacional 25 00:02:44,449 --> 00:02:47,830 Y la carga de un solo electrón, y esto es importante 26 00:02:47,830 --> 00:02:52,150 La carga de un electrón, que lo podemos decir así, también lo veréis como un Q 27 00:02:52,150 --> 00:03:03,090 es igual a menos, porque es negativa, 1,609 por 10 elevado a menos 19 coulombios. 28 00:03:04,250 --> 00:03:09,550 Vale, las fuerzas eléctricas, esto ya veremos que nos lo pueden dar en microcoulombios, minicoulombios 29 00:03:09,550 --> 00:03:14,729 y tendremos que hacer el paso, nanocoulombios y tendremos que hacer el paso a coulombios con factores de conversión. 30 00:03:15,930 --> 00:03:19,930 Las fuerzas eléctricas, la ley de Coulomb, bueno, pues sería una ley, ¿vale? 31 00:03:19,930 --> 00:03:21,370 Que lo que dice es lo siguiente. 32 00:03:22,030 --> 00:03:27,050 Dice, las fuerzas de atracción y repulsión son la manifestación más clara de la existencia de cargas eléctricas, ¿vale? 33 00:03:27,150 --> 00:03:31,830 Estas fuerzas, llamadas fuerzas eléctricas o electrostáticas, son fuerzas a distancia. 34 00:03:31,830 --> 00:03:40,870 ¿Os acordáis de que teníamos fuerzas a distancia y fuerzas de contacto? 35 00:03:41,490 --> 00:03:46,389 De contacto habíamos visto, por ejemplo, la elástica y de distancia la gravitatoria. 36 00:03:46,530 --> 00:03:51,430 Y ahora añadimos una nueva a la distancia que sería la eléctrica, ¿vale? 37 00:03:51,430 --> 00:03:55,889 Es decir, se ejercen sin necesidad de que los cuerpos cargados estén en contacto, sin que se toquen. 38 00:03:56,530 --> 00:04:00,669 Bien, las fuerzas eléctricas se representan mediante flechas o vectores. 39 00:04:01,090 --> 00:04:06,689 Bueno, aquí tenéis las dos cargas, la positiva y la negativa, se atraen y la negativa y negativa se repelen. 40 00:04:06,689 --> 00:04:12,770 De igual manera, aquí podríamos dibujar la positiva y la positiva, que también pasaría lo mismo. 41 00:04:14,229 --> 00:04:16,170 Habría una repulsión entre ellas. 42 00:04:16,970 --> 00:04:19,050 Bueno, pues ¿qué dice la ley de Coulomb? 43 00:04:19,050 --> 00:04:23,930 Bueno, pues la ley de Coulomb lo que dice es lo que tenéis aquí puesto 44 00:04:23,930 --> 00:04:27,970 Dice, dos cargas eléctricas, ¿vale? puntuales 45 00:04:27,970 --> 00:04:34,430 Ejercen una fuerza, bien de atracción o de repulsión, ¿vale? según los signos 46 00:04:34,430 --> 00:04:36,509 Y que sigue esta fórmula de aquí 47 00:04:36,509 --> 00:04:45,529 Voy a ver si puedo subir esto, pero... 48 00:04:45,529 --> 00:04:48,529 Vale, la fórmula la tenéis aquí, ¿vale? 49 00:04:48,529 --> 00:04:56,629 y simplemente tenéis que recordar que la fuerza es igual a K, K es una constante, ¿vale? 50 00:04:56,769 --> 00:05:07,230 Que es la constante, bueno, la vamos a estudiar en el vacío, ¿vale? Cambia según el medio, por la carga 1, la cantidad de carga, 51 00:05:07,430 --> 00:05:16,350 si tenéis un electrón sería esta carga solo, pero vais a tener varios, por la Q2 partido por la distancia al cuadrado. 52 00:05:16,350 --> 00:05:19,829 La distancia entre las cargas 53 00:05:19,829 --> 00:05:24,949 Y eso es lo que vamos a hacer 54 00:05:24,949 --> 00:05:27,589 Normalmente los ejercicios os darán las cargas 55 00:05:27,589 --> 00:05:28,930 La Q1 y la Q2 56 00:05:28,930 --> 00:05:30,110 Os dirán sus signos 57 00:05:30,110 --> 00:05:33,829 Fijaos que si una de las dos es negativa 58 00:05:33,829 --> 00:05:37,870 Pues este va a tener signo negativo 59 00:05:37,870 --> 00:05:40,470 Y si las dos son positivas, será positiva 60 00:05:40,470 --> 00:05:43,850 Y eso nos va a decir hacia dónde va la fuerza 61 00:05:43,850 --> 00:05:51,810 Lo que nos van a dar son los datos, las cargas, la distancia, la K, tenemos que calcular la fuerza 62 00:05:51,810 --> 00:05:58,170 Nos pueden dar todos los datos menos uno de los que están por aquí, tenemos que hallar los ejercicios