1 Electrostática - Practica de laboratorio de electrostatica- Eletricidad y magnetismo PDF

Title 1 Electrostática - Practica de laboratorio de electrostatica- Eletricidad y magnetismo
Author ARNALDO JOSE MAYTA GONZALES
Course electricidad y magnetismo
Institution Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Pages 7
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MagnetismoAPELLIDOS Y NOMBRES: CUI:ESCUELA PROFESIONAL: FECHA:HORARIO:PROFESOR (A): NOTA:PRÁCTICA Nº 1:ELECTROSTÁTICAA. COMPETENCIASComprende y describe la interacción eléctrica entre cuerpos mediante la electrización en un simulador interactivo.B. INFORMACIÓN TEÓRICALa electrostática, también conoc...


Description

Laboratorio Magnetismo

Electricidad y

APELLIDOS Y NOMBRES:

CUI:

ESCUELA PROFESIONAL:

FECHA:

HORARIO: PROFESOR (A):

NOTA:

PRÁCTICA Nº 1: ELECTROSTÁTICA

A. COMPETENCIAS Comprende y describe la interacción eléctrica entre cuerpos mediante la electrización en un simulador interactivo. B.

INFORMACIÓN TEÓRICA La electrostática, también conocida como electricidad estática estudia los efectos producidos en los cuerpos por consecuencia de sus cargas eléctricas (atracción o repulsión) B.1 Fuerzas eléctricas Las fuerzas eléctricas aparecen entre dos o más cargas, el módulo de dicha fuerza depende del valor de las cargas interactuantes y de la distancia que las separa.

Figura 1: Interacción de cargas eléctricas

B.1 Electrización de los cuerpos 

Electrización por frotamiento, Se da por efecto de la fricción, cuando dos materiales no conductores entran en contacto uno de los materiales puede capturar electrones del otro material.

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Figura 2: Electrización por frotamiento [1]



Electrización por contacto, Es considerada como una consecuencia de un flujo de cargas de un cuerpo a otro, cuando un cuerpo presenta exceso o defecto de electrones, este se verá compensado eléctricamente al entrar en contacto con otro cuerpo.

Figura 3: Electrización por contacto [2]



Electrización por inducción, Se da cuando un cuerpo cargado eléctricamente se aproxima a otro cuerpo causando una redistribución en las cargas de este, a causa de la repulsión producida por la aproximación de las cargas del primer cuerpo.

Figura 4: Electrización por inducción [1]

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C. MATERIALES Y ESQUEMA



Programa de simulación de laboratorio de electrostática: https://phet.colorado.edu/sims/html/balloons-and-static-electricity/latest/balloons-andstatic-electricity_es_PE.html



Programa de simulación de funcionamiento del https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php? s=elplyn_ionizace&l=es



Programa de simulación de funcionamiento del generador de Van de Graff: https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php? s=elpole_vandegraaff&l=es

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electroscopio:

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D. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Electrostática -

Acceda al primer link proporcionado en el apartado C. Acerque el globo a la pared Friccione el globo con la chompa y luego póngala en su posición inicial Acerque nuevamente el globo a la pared

Electroscopio -

Acceda al segundo link proporcionado en el apartado C. Presione la flecha celeste de la esquina inferior derecha. Friccione la varilla con el paño haciendo click en el botón azul que se encuentra sobre este y deslizándolo. Acerque la varilla al electroscopio.

Generador de Van de Graff E.

Acceda al tercer link proporcionado en el apartado C. Presione el botón verde para iniciar la simulación.

ANÁLISIS DE DATOS

Electrostática 1.

¿Qué sucede cuando acerca el globo a la pared? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

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2.

Electricidad y

¿Explique qué sucede luego de friccionar el globo con la chompa? ¿y al ponerla a su posición inicial? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

3.

¿Qué observa cuando acerca nuevamente el globo a la pared? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

Electroscopio 4.

¿Explique qué sucede con las láminas metálicas del electroscopio? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

Generador de Van de Graff 5.

Explique lo que observa al iniciar la simulación ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

F.

CONCLUSIONES ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

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G. CUESTIONARIO FINAL 1. ¿Qué se debe de hacer para descargar un cuerpo cargado eléctricamente? ¿Por qué? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2. Si protones y electrones tienen cargas diferentes ¿Por qué los electrones no caen hacia el núcleo? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3. ¿Con el uso del electroscopio se puede determinar que un cuerpo este más cargado que otro? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4. ¿Es posible la transferencia de cargas positivas de un cuerpo a otro? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… H. BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL

Autor

I.

Título

Edición

Año

BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA

1. Guías de Laboratorio de Física Básica, Departamento Académico de Física UNSA, Año 2016. 2. https://phet.colorado.edu/ 3. https://www.vascak.cz/

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