CARGA ELECTRICA

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE ING. MECANICA-ENERGIA CARGA ELECTRICA INTEGRANTES: COD: RAUL ALVAREZ CAYCHO 1027120372 TOMASTO CORDOVA REYNALDO 1027120176 LUIS VALENCIA PACHECO 1027110035 CARLOS RIOS JARA 1027130013 CALLE FUENTES FERNANDO 1027120202 1. OBJETIVOS: Verificar la atracción o repulsión de cuerpos cargados eléctricamente. Verificar que la cantidad de carga depende de la naturaleza de los materiales y del área de la superficie que entra en contacto. 2. MATERIALES: Computadora personal Interface science workshop 750 Electroscopio (SF-9069) Kit de materiales electrostáticos (SF-9068) Electrómetro (ES-9078) Probadores planos (ES- 9057B) Cubeta de faraday (ES-9042A) Esferas conductoras (ES- 9059B) Fuente de voltaje electrostática (ES-9077)

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Page 1: CARGA ELECTRICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE ING. MECANICA-ENERGIA

CARGA ELECTRICA

INTEGRANTES: COD:

RAUL ALVAREZ CAYCHO 1027120372

TOMASTO CORDOVA REYNALDO 1027120176

LUIS VALENCIA PACHECO 1027110035

CARLOS RIOS JARA 1027130013

CALLE FUENTES FERNANDO 1027120202

1. OBJETIVOS:

Verificar la atracción o repulsión de cuerpos cargados eléctricamente.Verificar que la cantidad de carga depende de la naturaleza de los materiales y del área de la superficie que entra en contacto.

2. MATERIALES:

Computadora personal Interface science workshop 750 Electroscopio (SF-9069)

Kit de materiales electrostáticos (SF-9068)

Electrómetro (ES-9078)

Probadores planos (ES-9057B)

Cubeta de faraday (ES-9042A)

Esferas conductoras (ES-9059B)

Fuente de voltaje electrostática (ES-9077)

Sensor de carga (CI-6555)

3. ACTIVIDAD 1

Procedimiento:

Cogemos la barra de acrílico y la frotamos con franela por 1 minuto.

Acercamos la barra al electroscopio para verificar si la barra de acrílico esta cargada.

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Ilustración 1: Electroscopio

Resultados:

Como la hoja y la varilla adquieren el mismo signo de carga se repelen.

Acercamos la barra de acrílico cargada a la de PVC se esta sobre el soporte de giro libre y verificamos q este gira por repeler a la barra de acrílico.

Ilustración 2: Barra de acrílico en barra de PVC.

4. ACTIVIDAD 2

Procedimiento:

5. ACTIVIDAD 3

Procedimiento:

Resultados:

6. CONCLUSIONES GENERALES

7. CUESTIONARIO

1. En la carga del electroscopio por inducción ¿Cuál es el signo de la carga residual?

El signo correspondiente es el signo positivo, debido a que esta es opuesta al cuerpo de la carga

2. En la carga por fricción ¿Qué determina el signo de la carga adquirida por un determinado material?, explique

Lo determina el exceso o defecto de electrones en el material. Si tiene exceso de electrones está cargado negativamente y si tiene defecto de electrones está cargado positivamente.

3. Para la segunda actividad, dado que se conoce la magnitud y signo de la carga inducida, determine el número de electrones removidos por fricción.

(colocas los datos ps)

4. De lo obtenido en la segunda actividad ¿Diría usted que la carga se conserva?, explique.

5. Al poner en contacto la esfera cargada con otra descargada del mismo radio, al separarlas ¿ambas esferas tendrán la mitad de la carga que tenia la mitad de la carga que tenia la primera esfera inicialmente?

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Si porque la variación es muy poca en cuanto al modulo además teóricamente depende directamente proporcional al radio.

6. en la tercera actividad ¿La magnitud de la carga transferida variaría si el radio de la esfera conductora descargada fuera mayor a la de la esfera cargada?

Para que haya transferencia de carga debe haber una diferencia de potencial, si el potencial 1 y 2 son iguales entones dejaría de haber transferencia de carga. Como esta es DP a los radios entonces si varía.

7. En la polarización de cargas ocurrida al acercar el cuerpo cargado al cuerpo descargado ¿La fuerza de repulsión es de la misma magnitud para ambos elementos?

Sí. Por la tercera ley de Newton.

8. ¿Cómo explica usted la descarga eléctrica atmosférica durante una tormenta?

Las pequeñísimas gotitas de agua que conforman las nubes, pueden cargarse eléctricamente por fricción mutua debido a corrientes de aire dentro de las nubes. Se obtienen así nubes cargadas positiva o negativamente. Una nube cargada positivamente induce cargas negativas en otra nube o la superficie de la tierra.

9. En el experimento de Millikan para demostrar que la carga eléctrica esta cuantizada, ¿De qué manera se cargan eléctricamente las gotas de aceite?

El aparato de Robert Millikan incorpora un par de placas metálicas paralelas horizontales. Al aplicar una diferencia de potencial entre las placas, se crea un campo eléctrico uniforme en el espacio entre ellas. Se utilizó un anillo de material aislante para mantener las placas separadas. Cuatro agujeros se cortaron en el anillo, tres para la iluminación con una luz brillante, y otra para permitir la visualización a través de un microscopio.

Una fina niebla de gotas de aceite se roció a una cámara por encima de las placas. El

aceite era de un tipo utilizado normalmente en aparatos de vacío y fue elegido porque tenía una presión de vapor extremadamente baja. El aceite ordinario se evaporaría bajo el calor de la fuente de luz causando que la masa de la gota de aceite cambiara durante el transcurso del experimento. Algunas gotas de aceite se cargaban eléctricamente a través de la fricción con la boquilla cuando fueron rociadas, mientras otras se descargaban hasta hacerse cationes y otras se volvían neutras. Como alternativa, la carga podría llevarse a cabo mediante la inclusión de una fuente de radiación ionizante (como un tubo de rayos X).

10. Explique el funcionamiento de un generador de Van de Graff.

El generador consiste en una cinta transportadora de material aislante motorizada, que transporta carga a un terminal hueco. La carga es depositada en la esfera por inducción en la cinta, ya que la varilla metálica o peine, esta muy próxima a la cinta pero no en contacto. La carga, transportada por la cinta, pasa al terminal esférico nulo por medio de otro peine o varilla metálica que se encarga de producir energía.

8. BIBLIOGRAFIA

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Serway, FÍSICA, Editorial Interamericana de México

Guia de Laboratorio de Fisica III