Electromagnetismo
Temas y recursos publicados para Electromagnetismo.
Temas
Rutas de aprendizaje organizadas para esta asignatura.
Capacitancia
Ruta de aprendizaje guiado para este tema.
Potencial Eléctrico
Ruta de aprendizaje guiado para este tema.
Recursos
Material publicado para estudiar o preparar clases de Electromagnetismo.
1.1 Electrostática desde 0 Carga eléctrica, protones y electrones
Introducción a la electrostática: qué es la carga eléctrica, su origen atómico y su cuantización, con ejercicios de nivel universitario.
1.2 Electrización de los cuerpos: fricción, contacto e inducción
Los tres métodos de electrización de un cuerpo y la diferencia entre materiales conductores y aislantes, con ejercicios de nivel universitario.
1.3 Propiedades de carga y Ley de Coulomb
Evolución del modelo atómico, propiedades fundamentales de la carga y la Ley de Coulomb, con ejercicios de nivel universitario.
1.4 Ley de Coulomb forma vectorial y principio de superposición
La fuerza eléctrica como cantidad vectorial, la Ley de Coulomb en forma vectorial y el principio de superposición para sistemas con más de dos cargas. Nivel universitario.
1.31 Ley de Coulomb: Eelectrón y protón en el átomo de hidrógeno
Aplicación de la Ley de Coulomb al cálculo de la fuerza eléctrica entre el electrón y el protón de un átomo de hidrógeno, nivel universitario.
1.32 Ley de Coulomb: ejercicio de dos esferas con carga positiva
Cómo encontrar el valor de dos cargas individuales a partir de su carga total y la fuerza entre ellas, resolviendo un sistema de ecuaciones. Nivel universitario.
1.41 Ley de Coulomb: fuerza sobre carga 2 direcciones
Ejercicio de aplicación de la Ley de Coulomb: cálculo de la fuerza neta sobre una carga cuando actúan sobre ella dos fuerzas eléctricas no alineadas, usando descomposición vectorial.
2.1 Campo eléctrico: qué es,cómo se representa y líneas de campo
Introducción al concepto de campo eléctrico, su relación con la Ley de Coulomb, las líneas de campo y el principio de superposición.
2.3 Distribuciones de carga: discreta-continua en campo eléctrico
Transición conceptual y matemática entre distribuciones discretas de carga puntual y distribuciones continuas 1D, 2D y 3D en el cálculo del campo eléctrico.
2.11 Campo eléctrico en un punto: ejercicio con dos cargas
Ejercicio de aplicación: cálculo del campo eléctrico neto en un punto generado por dos cargas puntuales de signos opuestos, usando descomposición vectorial y superposición.
2.31 Carga de línea con densidad constante · Ejercicio resuelto
Ejercicio de aplicación práctica: cálculo formal e integración de la carga neta en un segmento de línea con densidad uniforme lambda_0.
2.32 Distribución lineal de carga con tanh: Ejercicio resuelto
Ejercicio avanzado: integración de una densidad lineal de carga no uniforme lambda(x) = lambda_0 tanh(100x) en un segmento simétrico y análisis de simetría impar.
3.10 · Flujo eléctrico en superficie con campo inclinado
Ejercicio de aplicación práctica: cálculo formal del flujo eléctrico de un campo 3D inclinado sobre una superficie cuadrada en el plano xz.
3.11 · Flujo eléctrico y relación con el campo eléctrico
Análisis detallado de la definición escalar y vectorial del flujo eléctrico, su dependencia con el ángulo de incidencia y producto punto.
3.20 · Ley de Gauss y flujo eléctrico: propiedades
Estudio formal de la Ley de Gauss en electrostática, flujo en superficies cerradas, cargas encerradas vs externas y condiciones de simetría.
3.21 · Campo eléctrico desde la Ley de Gauss
Deducción formal del campo eléctrico de una carga puntual a partir del flujo en una esfera gaussiana concéntrica.
3.22 · Campo eléctrico de un cable infinito
Deducción y cálculo del campo eléctrico producido por una línea infinita cargada con densidad lineal lambda mediante cilindro gaussiano.
3.23 · Campo eléctrico de un plano infinito
Deducción formal del campo uniforme E = sigma / (2 epsilon_0) generado por una lámina o plano cargado infinito.
3.24 · Campo eléctrico dentro y fuera de una esfera
Cálculo del campo eléctrico interior (lineal) y exterior (cuadrático inverso) de una esfera maciza aislante cargada uniformemente.
4.10 · Desplazamiento de una carga en un campo eléctrico
Estudio formal del trabajo electrostático, conservación del campo eléctrico y variación de energía potencial electrostática.
4.20 · Trabajo, energía y potencial eléctrico
Definición escalar del potencial eléctrico V = U/q, unidades del Volt, trabajo externo y relaciones en campos uniformes.
4.30 · Potencial eléctrico y relación con el campo
Cálculo del potencial escalar de cargas puntuales, principio de superposición y derivación del campo E = -grad V.
4.31 · Casos particulares de potencial y campo eléctrico
Cálculo de funciones de potencial en planos infinitos (lineal), cables infinitos (logarítmico) y esferas conductoras/aislantes.
4.40 · Superficies equipotenciales y gradiente de potencial
Propiedades de superficies equipotenciales, ortogonalidad con el campo E, trabajo nulo y operador gradiente E = -grad V.
4.41 · Ejemplo: campo eléctrico desde el gradiente de potencial
Ejemplo resuelto completo de derivación vectorial del campo E a partir de funciones escalares de potencial V(x,y,z).
4.42 · Propiedades de los conductores en equilibrio electrostático
Estudio formal de las 6 propiedades clave de los conductores en equilibrio electrostático, jaula de Faraday y efecto de las puntas.
4.43 · Conservación de energía en un campo eléctrico
Aplicación de la conservación de energía K + U a partículas cargadas aceleradas en campos eléctricos y uso del electronvoltio.
4.44 · Campo eléctrico en el cuarto vértice de un cuadrado
Cálculo por superposición del potencial escalar y vector campo eléctrico en el cuarto vértice de un cuadrado con 3 cargas.
4.45 · Potencial lineal y cálculo del campo eléctrico
Análisis de un perfil de potencial lineal V(x) = 10 - 7 x V, evaluación en puntos y deducción del campo uniforme E = +7 V/m.
5.10 Introducción a los circuitos eléctricos y capacitores
En esta clase de Electromagnetismo estudiamos y explicamos Electromagnetismo 5.10: Introducción a los circuitos eléctricos y capacitores. La explicación relaciona circuitos, capacitores y ctrico, con atención a campo y conductor. El recurso permite repasar el procedimiento, reconocer ideas clave y preparar evaluaciones con el contenido real de la clase. También sirve como apoyo para clases particulares online de Electromagnetismo, reforzamiento académico y acompañamiento con un profesor online.