Potencial electrico
Capacidad de un cuerpo para almacenar energia, dependiendo de la carga. Es tambien llamado voltaje. Se en volts.
V=U/q
V=KQ/r....depende de la distancia y la carga
V=Ed=2(3.1416)K(sigma)d
Diferencia de potencial
La diferencia de potencial entre dos puntos es el trabajo (W) que se realiza por unidad de carga (Q), mientras la carga se desplaza entre dos puntos.
Delta V= Vf-Vi.....diferencia de potencial
Delta V=KQ(1/rf-1/ri)....diferencia de potencial cuando tienes una carga
Delta V=E(df-di)... diferencia de potencial cuando tienes un plano cargado
Capacitor
Tiene una propiedad que le permite almacenar carga. Esta propiedad es llamada capacitancia.
Potencia electrica
Se mide en Watts. Un watt=J/s. En el hogar lo que medimos es la potencia electrica. Energia que se puede liberar en un determinado tiempo. Es la energia gastada en un determinado tiempo= U/t
P=U/t=qV/t
P=IV
U=Pt
Intensidad de corriente electrica
Es la carga que pasa por una seccion del conductor en un segundo
I=q/t
Donde: I(C/s=A), q (C) y t (s)
Circuito electrico
Se denomina circuito eléctrico a una serie de elementos o componentes eléctricos o electrónicos, tales como resistencias, inductancias, condensadores, fuentes, y/o dispositivos electrónicos semiconductores, conectados eléctricamente entre sí con el propósito de generar, transportar o modificar señales electrónicas o eléctricas.
Conexion en serie
En este caso las resistencias se conectan una a continuacion de la otra; el valor de la intensidad de la corriente sera igual en las dos resistencias.
I=I1=I2...
Para obtener la resistencia total de dos o mas resistencias en serie, se suman sus resistencias. R=R1+R2
U=V1+V2+V3...
V-V1-V2-V3...=0
Conexion en paralelo
En este caso los extremos de las dos resistencias se conectan juntos y la corriente se bifurca en un extremo, reuniendose nuevamente en el otro.
Se llama I a la corriente total e I1, I2 a las corrientes que pasan por cada resistor
I=I1+I2...
V1=V2=V3...
Cuando dos o mas resistencias se suman en paralelo, se suman los valoresreciprocos de sus resistencias para obtener el valor reciproco de la resistencia final:
1/R=1/R1+1/R2...
Leyes de Kirchoff
Ley de mallas
"En una malla la suma de los voltajes da 0"(en un circuito en serie)
Ley de nodos
"La suma de las corrientes da 0"(en un circuito en paralelo)
Resistencia
Se le llama resistencia electrica a la mayor o menor oposicion que tienen los electrones para desplazarse a traves de un conductor.
R=V/I
Ley de Ohm
"El voltaje es igual a la corriente por la resistencia"
V=IR
Donde: V(Volts), R(en ohmios) e I (A).
Efecto fotoelectrico
Fue descubierto por Heinrich Hertz en 1887, al observar que el arco que salta entre dos electrodos conectados a alta tensión alcanza distancias mayores cuando se ilumina con luz ultravioleta que cuando se deja en la oscuridad. Un Año después, Hallwachs hizo una importante observación de que la luz ultravioleta al incidir sobre un cuerpo cargado negativamente causaba la perdida su carga, mientras que no afectaba a un cuerpo con carga positiva. Diez años más tarde, J. Thomson y P. Lenard demostraron independientemente, que la acción de la luz era la causa de la emisión de cargas negativas libres por la superficie del metal. Aunque no hay diferencia con los demás electrones, se acostumbra a denominar fotoelectrones a estas cargas negativas.
Heinrich Hertz establece básicamente que los electrones de una superficie metálica pueden escapar de ella si adquieren la energía suficiente suministrada por luz de longitud de onda lo suficientemente corta. Hallwachs y Lenard estudiaron también este efecto años después.
Posteriormente Einstein le dio el significado correcto en 1905, en el que dice que un haz de luz se compone de paquetes de energía llamados cuantos de luz o fotones. Cuando el fotón choca contra un electrón en la superficie de un metal, el fotón l e puede transmitir energía al electrón, con la cual podría este escapar de la superficie del metal.
Formulas:
E=hf.....Energia del foton
E=h(ve griega)....cuarto postulado de Bohr
E=1/2mv^2+W....formula del efecto fotoelectrico, donde W es la funcion trabajo, es decir, el trabajo necesario para que salga el electron, liberado de su atomo y asi salga de su orbita
Radiacion del cuerpo negro
Consideremos una cavidad cuyas paredes están a una cierta temperatura. Los átomos que componen las paredes están emitiendo radiación electromagnética y al mismo tiempo absorben la radiación emitida por otros átomos de las paredes. Cuando la radiación encerrada dentro de la cavidad alcanza el equilibrio con los átomos de las paredes, la cantidad de energía que emiten los átomos en la unidad de tiempo es igual a la que absorben. En consecuencia, la densidad de energía del campo electromagnético existente en la cavidad es constante.
A cada frecuencia corresponde una densidad de energía que depende solamente de la temperatura de las paredes y es independiente del material del que están hechas.
Históricamente, el nacimiento de la Mecánica Cuántica, se sitúa en el momento en el que Max Panck explica el mecanismo que hace que los átomos radiantes produzcan la distribución de energía observada. Max Planck sugirió en 1900 que
La radiación dentro de la cavidad está en equilibrio con los átomos de las paredes que se comportan como osciladores armónicos de frecuencia dada f .
Cada oscilador puede absorber o emitir energía de la radiación en una cantidad proporcional a f. Cuando un oscilador absorbe o emite radiación electromagnética, su energía aumenta o disminuye en una cantidad hf .
La segunda hipótesis de Planck, establece que la energía de los osciladores está cuantizada. La energía de un oscilador de frecuencia f sólo puede tener ciertos valores que son 0, hf , 2hf ,3hf ....nhf .
La distribución espectral de radiación es continua y tiene un máximo dependiente de la temperatura. La distribución espectral se puede expresar en términos de la longitud de onda o de la frecuencia de la radiación.
Formula:
R=(sigma)T^4
Donde: R es la energia que emite todo el cuerpo en todas las longitudes de onda, y sigma es la constantes de Wien= 1.32*10