Física · Glosario

¿Qué es Campo eléctrico?

Definición 14.3 Física de secundaria · Capítulo 14 — Campos eléctricos y gravitatorios

Si una carga de prueba pequeña qq colocada en un punto MM nota una fuerza eléctrica F\vect F, el campo eléctrico en MM es

E=Fq(en N/C, que tambieˊn se escribe V/m).\vect E = \frac{\vect F}{q} \qquad \text{(en $\mathrm{N}/\mathrm{C}$, que también se escribe $\mathrm{V}/\mathrm{m}$)}.

E\vect E depende solo de las fuentes y de MM, no de la carga de prueba: duplicar qq duplica F\vect F y deja el cociente igual.

Ejemplos

Ejemplo 14.5 (Leer un campo)

Una carga de prueba q=2.0×108Cq = 2.0 \times 10^{-8}\,\mathrm{C} situada en MM nota una fuerza de 6.0×104N6.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{N} que apunta al este. El campo en MM vale E=6.0×104/2.0×108=3.0×104N/CE = 6.0 \times 10^{-4} / 2.0 \times 10^{-8} = 3.0 \times 10^{4}\,\mathrm{N}/\mathrm{C}, hacia el este; una carga q=1.0×108Cq' = -1.0 \times 10^{-8}\,\mathrm{C} colocada en ese mismo punto nota F=1.0×108×3.0×104=3.0×104NF = 1.0 \times 10^{-8} \times 3.0 \times 10^{4} = 3.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{N} — hacia el oeste.

Ejemplo 14.7 (Una esfera cargada)

Una esfera de Van de Graaff lleva Q=5.0×107CQ = 5.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{C} (una esfera pequeña cargada se comporta como una carga puntual en su centro). A d=0.50md = 0.50\,\mathrm{m}:

E=8.99×109×5.0×107/0.5021.8×104N/C,E = 8.99 \times 10^{9} \times 5.0 \times 10^{-7} / 0.50^2 \approx 1.8 \times 10^{4}\,\mathrm{N}/\mathrm{C},

dirigido radialmente hacia fuera de la esfera. A 1.0m1.0\,\mathrm{m} ha bajado a la cuarta parte: el 1/d21/d^2 de la fuerza sobrevive en el campo.

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