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INTEGRANTES: ING. ERNESTO YAÑES RIVERA Barbosa Trejo Harrell Barbadillo Macías Hernández Fernández Garza López Casanova Reyes de la Cruz POTENCIAL ELECTRICO

Potencial electrico(1)

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Page 1: Potencial electrico(1)

INTEGRANTES:

ING. ERNESTO YAÑES RIVERA

Barbosa Trejo

Harrell Barbadillo

Macías Hernández

Fernández Garza

López Casanova

Reyes de la Cruz

POTENCIAL ELECTRICO

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En un gran complejo generador de energía eléctrica, las toberas de la caldera son alimentadas

con algún combustible, la combustión de estos materiales calienta agua, que se convierte en vapor y después el vapor, al ser expulsado por tuberías a gran presión, impulsa unas turbinas que a su ves ,

accionan grandes generadores, donde la energía mecánica es transformada en energía eléctrica que

sirve para alimentar grandes ciudades, fabricas, maquinarias, entre otros.

POTENCIAL ELECTRICO

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Las hidroeléctricas existe una relación estrecha entre la gravedad y la energía. Dicha relación se da en función de la cantidad de trabajo que puede generar el agua en las turbinas al caer desde cierta altura.

Por lo que esta cantidad dependerá de la altura de caída y la cantidad de agua caída.

A esta energía se le llama ENERGIA POTENCIAL.Entonces el trabajo esta dado por:trabajo=peso agua/altura de caída

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La energía potencial es el resultado del trabajo que realizara el agua al caer a

cierta altura:

La cantidad de energía producida por el movimiento de las turbinas será mayor

cuanto a menor sea la cantidad de agua y la velocidad de su caída.

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Energía potencial eléctrica.

• Si una carga eléctrica se somete a un campo eléctrico provocado por dos placas, la fuerza eléctrica qE que actúa hacia abajo sobre la carga, para moverla de A hacia B recorriendo una distancia d, es energía potencial que se puede expresar matemáticamente

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• Donde es la energía potencial, q es la carga que se mueve entre las placas, E el campo eléctrico entre placas y la distancia que recorrerá la partícula.

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• Siempre que una carga positiva se mueva en contra del campo eléctrico, la energía potencial se incrementara, e inversamente, si una carga negativa se mueve en contra del campo eléctrico energía potencial disminuye.

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El trabajo realizado contra el campo eléctrico es equivalente al incremento de la energía potencial, por lo que la ecuación siguiente representa la energía potencial con respecto al infinito:

Donde: energía potencialQ y q= cargas separadasr = distancia entre las cargas

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• La energía potencial del sistema en un punto es igual al trabajo realizado contra las fuerzas eléctricas para llevar la carga q desde el infinito hasta ese punto.

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Potencial ( V) entre dos puntos es el trabajo que se requiere, por unidad de carga, realizado en contra de las fuerzas eléctricas para desplazar una carga positiva +q de un punto a otro.

La expresión matemática usada para calcular el potencial es:V=

POTENCIAL:

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• Donde:• V= potencial (V)• energía potencial (J)• q= carga transportada (C)• Sustituyendo en esta ecuación la energía

potencial:• V= = , entonces V=

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• ¿Cuánto potencial será necesario aplicar para llevar una carga de 4 nC hasta un punto que se encuentra a 25cm?

• Datos formula • V=? V= • Q=4nC • R=0.25m

• nota: como recordaras , la letra «n» representa el prefijo nano, cuya equivalencia en notación científica es 10-9

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• Para resolver este tipo de problemas debemos considerar lo siguiente:

1.- El potencial es positivo o negativo según se deba a una carga positiva o negativa, respectivamente.

2.- La energía potencial negativa indica que cuando se vayan a separar las cargas, el trabajo será en contra del campo eléctrico.

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• Cuando exista un conjunto de cargas , el potencial será igual ala suma algebraica de los potenciales de cada una de ellas. Esto nos lleva a concluir que los potenciales son cantidades escalares y no vectoriales.

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Cuando trabajamos con cantidades

escalares y deseamos

realizar algunos cálculos debemos tomar en cuenta

que

/r

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• ¿Cual será la potencial en el punto m que se encuentra ala derecha de las dos cargas según la grafica?

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Diferencia de potencial

La diferencia de potencial entre dos puntos es el trabajo por unidad de carga positiva que realizan las fuerzas eléctricas al mover una carga desde el punto de mayor potencial al menos potencial.

La unidad mas común para medir la diferencia de potencial es el volt, nombre que se le da en honor al físico italiano volta.

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Alessandro volta(1745-1827)

Físico italiano. En 1775 invento un aparato para producir electricidad estática llamado electróforo en 1778 identifico y aisló el gas metano y en 1800 invento la pila eléctrica.

Inicialmente hizo experimentos con músculos de animal para producir corriente eléctrica. Pero tras varios ensayos comprobó que los metales eran los adecuados para tal efecto.

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Potencial eléctrico

𝐸𝑝=𝑇La cantidad de energía

producida por el movimiento de las

turbinas será mayor cuanto mayor sea la cantidad de agua y la velocidad de su caída.

Siempre que una carga positiva se

mueva en contra del campo eléctrico, la

energía potencial se incrementara.

La energía potencial es resultado del trabajo que realizara el agua al caer a cierta altura.

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CONCLUSION:

Nuestro equipo llego a la conclusión que la energía potencial es el resultado del trabajo que realizara el agua al caer de cierta altura.

También pudimos observar que la energía potencial puede expresarse matemáticamente con esta formula.

𝐸𝑃=𝑞𝐸𝑑Siempre que una carga positiva se mueva en contra del campo eléctrico la energía potencial se incrementara e inversamente si una carga negativa se mueve en contra del campo eléctrico, la energía potencial disminuye.