Formula fisica iii electricidad

Páginas: 2 (315 palabras) Publicado: 30 de agosto de 2010
F

1 q1q2 4 0 r 2

Trabajo Wa b

1 k  8.988x109 N  m 2 /C2 4 0 0  8.854  1012 C2 /N  m 2 e  1.60217646  1019 C Masaelectron  9.10938188  1031 Kg Masa Proton  1.67262158  1027 Kg Masa neutron  1.67492716  1027 Campo Electrico   1 q1  E r 4 0 r 2   F E E q0 0 Flujo   E  dA=E  A  cos Ley de Gauss  Qencerrado 0
Potencial electrico V U q0

Potencial electrico    b b    Fdl  F cos  dl
a a

Wa b  q0 Ed
rb   rb Wa b   Fdr  

F  qE

qq0  1 1  1 qq0  dr     ra ra 4  4 0  ra rb  0 rEnergia potencial electrica de dos cargas puntuales 1 qq0 4 0 r

U K

1 2 mv 2 Wa b  U a  U b   U b  U a   U Kb  K a  U a  U bEnergia potencial U q3  q1 q2     4 0  r13 r23  Energia potencial total 1  q1q2 q1q3 q2 q3      4 0  r12 r13 r23 

Q  densidad de carga= A

U

U U  Wa b U     b  a    Vb  Va   Va  Vb q0 q0  q0 q0  U 1 q 1  q1 q2 q3  1 dq  V     V r q04 0 r 4 0  r1 r2 r3  4 0   b b Va  Vb   Edl   E cos  dl V
a a

V

R  ln c 2 0 r Q Vab

en el cilindro

CapacitanciaC

A entre placas // en el vacio d 1F=1C2 /  m=1C2 /J C 0 Q2 W= trabj para cargar el capacitor 2C 1 1 U= CV 2 = QV energia almacenada 2 2 1u  0 E 2 densidad de energia electrica en un vacio 2 C K definicion de constante dielectica C0 V V0 E y E  0 cuando Q es cte K K

i
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