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389 - 395 Una carga eléctrica se encuentra siempre rodeada por un campo eléctrico. Las cargas de diferentes signo se atraen y las de igual signo se rechazan, aun cuando se encuentren separadas. Esto quiere decir que las cargas eléctricas influyen sobre la región que está a su alrededor; la región de influencia recibe el nombre de campo eléctrico. El campo eléctrico es invisible, pero su fuerza ejerce acciones sobre los cuerpos cargados y por ellos es fácil dectectar su presencia, así como medir su intensidad. El eléctron y todos los cuerpo electrizados tienen a su alrededor un campo eléctrico cuya se manifiesta sobre cualquier carga cercana a su zona de influencia. El campo eléctrico es inherente ala naturaleza del eléctron e independiente de sus movimientro. No así el campo magnetico se aparece solo cuando el eléctron está en movimiento. Como el campo eléctrico no se puede ver, el ingles Michael Faraday introdujo, en 1823, el consepto de líneas de fuerza, para poder representarlo graficamente. Las lineas de fuerza que representan al campo eléctrico de una carga positiva salen radialmente de la carga, mientras en una carga negativa las líneas de fuerza llegan de modo radial ala carga. Intensidad del Campo Eléctrico Para poder interpretar cómo la intensidad del campo eléctrico producido por una carga eléctrica, se emplea una carga positiva (por convención) de valor muy pequeño llamada carga de prueba, de esta manera sus efectos, debido a su propio campo eléctrico, se pueden despreciar. Esa pequeña carga de prueba que se coloca en el punto del espacio a investigar. Si la carga de fuerza recibe una fuerza de origen eléctrico, diremos que en ese punto del espacio exige un campo eléctrico cuya intensidad E es igual ala relaciòn dada entre la fuerza F y el valor de dicha carga de prueba q. Por tanto : Donde: E= Intensidad del campo elèctronico en N/C F= Fuerza que recive la carga de fuerza en newtons (N) q= Valor de la carga de prueba en coulombs (C) Como se observa, la intensidad del campo elèctronico E es una magnitud vectorial, toda ves que la fuerza F tambièn lo es, por ello, los campos elèctronicoa se suman vectorialmente. Asì pues, la direcciòn y sentido del vector representativo de la identidad del campo elèctronico en un punto serà igual ala de la fuerza que actùa en ese punto sobre la carga de prueba, la cual, como señalamos, es positiva por convenciòn. La magnitud de la intensidad del campo elèctronico E no es constante, si no que disminuye a medid que aumenta la distancia. Sin embargo, la magnitus E sera el mismo para todos los puntos con igual distancia del centro de una carga. Cuando se obtiene un cuerpo esfèrico cargado elèctronicamente de dimensiones y se supone como una carga puntual la magnitud de la intensidad de su campo elèctrico en determinado punto a su alrededor se determina basàndonos en que toda la carga de la esfera esta reunida en su centro como si fuera una carga puntual. |
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