ley d ecolomb wilfrido

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 LABORATORIO N° 2 LEY DE COULOMB  WILFRIDO MENESES GELVIS 1111918 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER FACULTAD DE INGENIERIAS INGENIERIA CIVIL  ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO CIUDAD DE SAN JOSE DE CUCUTA 2015 LABORATORIO N° 2

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INFORMES DE FISICA 2

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LABORATORIO N 2LEY DE COULOMB

WILFRIDO MENESES GELVIS1111918

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDERFACULTAD DE INGENIERIASINGENIERIA CIVIL ELECTRICIDAD Y MAGNETISMOCIUDAD DE SAN JOSE DE CUCUTA2015LABORATORIO N 2LEY DE COULOMB

JESUS ALBERTO BALTA GARCIA 1090666

PROFESOR:CARLOS JESUS CONTRERAS BARRETO

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDERFACULTAD DE INGENIERIASINGENIERIA CIVIL ELECTRICIDAD Y MAGNETISMOCIUDAD DE SAN JOSE DE CUCUTA2015TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN1. OBJETIVOS1. DESARROLLO TEORICO1. DETALLES ESPERIMENTALES1. RESULTADOS EXPERIMENTALES1. PROCESAMIENTO DE DATOS1. CONCLUSIONES

RESUMEN

En este informe encontraremos los datos y el procesamiento de los mismos relativos al laboratorio de ley de coulomb, se espera poder desmostar que el conocimiento discernido mediante la prctica, quedo totalmente entendido para situaciones de prcticas futuras; en este proceso tuvimos la ayuda de los asistentes del laboratorio, que nos instruyeron paso a paso con los procesamientos que haba que seguir para el correcto uso de los aparatos del ente universitario.

1. OBJETIVOS

Objetivo General:Verificar experimentalmente la Ley de Coulomb.Objetivos Especficos: Poder dar un concepto til sobre las relaciones entre las cargas y la fuerza elctrica.

Conceptualizar de forma especifica las relaciones entre fuerza elctrica y la distancia entre las cargas, (parte central del laboratorio uso de instrumentos).

Reconocer y utilizar de forma dinmica las constantes elctricas.

2. DESARROLLO TEORICO

La magnitud de cada una de las fuerzas elctricas con que interactan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.La constante de proporcionalidad depende de la constante dielctrica del medio en el que se encuentran las cargas.Coulomb desarroll la balanza de torsin con la que determin las propiedades de la fuerza electrosttica. Este instrumento consiste en una barra que cuelga de una fibra capaz de torcerse. Si la barra gira, la fibra tiende a hacerla regresar a su posicin original, con lo que conociendo la fuerza de torsin que la fibra ejerce sobre la barra, se puede determinar la fuerza ejercida en un punto de la barra. La ley de Coulomb tambin conocida como ley de cargas tiene que ver con las cargas elctricas de un material, es decir, depende de si sus cargas son negativas o positivas.La ley de Coulomb es vlida slo en condiciones estacionarias, es decir, cuando no hay movimiento de las cargas o, como aproximacin cuando el movimiento se realiza a velocidades bajas y en trayectorias rectilneas uniformes. Es por ello que es llamada fuerza electrosttica.

FORMULA ESCALAR: FORMULA VECTORIAL:

3. DETALLES EXPERIMENTALES

1. Se carga una de las esferas de acero elctricamente, con un voltaje limitado transferido con un estabilizador graduado.2. Acercamos la esfera cargada, a una esfera sin carga elctrica, que esta suspendida frente a una placa polarizada a tierra.3. Usamos un multmetro conectado a una esfera no cargada para medir la carga que fue transferida (almacenada) a la segunda esfera.4. Anotamos los datos en las tablas correspondientes, este proceso lo repetimos a diferentes distancia (4cm, 6cm y 9cm) para corroborar el asilamiento producido por la esfera con respecto a la placa metlica.

4. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Tabla 1. a= 4 cmVcargaFq

12 KV0,25 mN2,76

16 KV0,21 mN7,76

20 KV0,19 mN11,59

24 KV0,18 mN11,81

Tabla 2. a= 6 cmVcargaFq

12 KV0,19 mN2,30

16 KV0,17 mN4,01

20 KV0,13 mN7,21

24 KV0,9 mN8,40

Tabla 3. a= 8 cmVcargaFq

12 KV0,12 mN2,42

16 KV0,15 mN2,86

20 KV0,19 mN5,21

24 KV0,22 mN5,91

5. PROCESAMIENTO DE DATOS

1. Calcule el valor de q2 en las tablas 1,2 y 3, utilizando la ecuacin (1).Rta:

Tabla 1. a= 4 cmVcargaFqq 2

12 KV0,25mN2,76

16 KV0,21 mN7,76

20 KV0,19 mN11,59

24 KV0,18 mN11,81

Tabla 2. a= 6 cmVcargaFqq 2

12 KV0,19 mN2,30

16 KV0,17 mN4,01

20 KV0,13 mN7,21

24 KV0,9 mN8,40

Tabla 3. a= 8 cmVcargaFqq 2

12 KV0,12 mN2,42

16 KV0,15 mN2,86

20 KV0,19 mN5,21

24 KV0,22 mN5,91

2. En el sistema cartesiano dibuje las graficas de F en contra de q2 para cada una de las distancias

GRAFICA 1.

GRAFICA 2.

GRAFICA 3.

3. Como es la relacin entre q2 y la fuerza?

R/ Estas relacionadas por que son valores inversamente proporcionales.

4. Determine la pendiente de cada una de estas graficas, y con este valor calcule el valor de en cada caso.

R/ Aplico la formula:

Despejo : APLICO LA FORMULA:

5. Encuentre el valor promedio de en su incertidumbre.RTA:

= 8.84 PROMEDIO DE

=|-8.84|= 0=|-8.84|= 0=|-8.84|= 0.01= = 3.33x10-3INCERTIDUMBRE = = 3.37X10-12

6. Porque podemos obtener tan solo una carga inducida limitada, cunado el nmero de electrones mviles en la placa extremadamente grande?

R/ Porque si aplicamos ms de una carga no obtendremos el efecto de pndulo que si se obtiene cuando tan solo se aplica una carga. Si aplicamos otra carga, se puede anular el asilamiento entre la esfera y la placa cargada de electrones.

6. CONCLUSIONES

La fuerza es proporcional con respecto a la carga aplicada a un objeto al cuadrado F=m.q2. En la ley de coulomb, si un cuerpo carga a otro, uno de ellos queda cargado positivamente y el otro negativamente, por eso se puede observar la atraccin de un objeto con respecto a otro, dando el efecto de un pndulo. Al transferir una carga a un objeto siempre se pierde una pequea cantidad de esta corriente. Los electrones aunque acompaan a las cargas elctricas son independientes de las mismas.