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Problemas Resueltos de Electroestática: Campo y Potencial de Cargas Puntuales

2026-Modelo 3.A: 

Una partícula con carga −2 nC está situada en el punto

 

Datos:


q1 = -2 nC = -2×10⁻⁹ C en (-5,0) m
q2 = +2 nC = +2×10⁻⁹ C en (5,0) m
K = 9×10⁹ N·m²/C²
Punto A(5,4) m

A) Campo en A:


Vector r1A = A – (-5,0) = (10,4) m → |r1A| = √(10²+4²) = √116 ≈ 10.77 m
Vector r2A = A – (5,0) = (0,4) m → |r2A| = 4 m
E1A = K·q1/|r1A|³ · r1A = 9×10⁹·(-2×10⁻⁹)/(10.77³)·(10,4) ≈ (-0.1442, -0.05768) N/C
E2A = K·q2/|r2A|³ · r2A = 9×10⁹·(2×10⁻⁹)/(4³)·( Seguir leyendo “Problemas Resueltos de Electroestática: Campo y Potencial de Cargas Puntuales” »

Fundamentos de Electricidad: Historia, Materiales y Leyes Principales

Hitos Históricos en el Estudio de la Electricidad

  • ~600 a.C.: Tales de Mileto descubre las propiedades del ámbar al ser frotado (atrae objetos ligeros).
  • ~310 a.C.: Teofrasto, filósofo griego, deja constancia en un tratado que otras sustancias poseen propiedades similares al ámbar.
  • 1600 d.C.: William Gilbert, médico inglés, estudia sistemáticamente los imanes y la electricidad estática. Acuña el término electricus (del griego elektron, ámbar) y diferencia los fenómenos eléctricos de los Seguir leyendo “Fundamentos de Electricidad: Historia, Materiales y Leyes Principales” »

Electricidad: Fundamentos y Aplicaciones

Electricidad

La electricidad se manifiesta de dos maneras:

  • Electroestática: es la electricidad cuando los electrones están en reposo.
  • Electrodinámica: que es la corriente eléctrica cuando los electrones están en movimiento dentro de un conductor.

Estudio de las Cargas Eléctricas