Electromagnetismo

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Física Universitario

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1.1 Electrostática desde 0 Carga eléctrica, protones y electrones Universitario 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 Universitario 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 Universitario 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 Universitario 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 Universitario 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 Universitario 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 Universitario 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 Universitario 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 Universitario 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 Universitario 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 Universitario 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 Universitario 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 Universitario 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 Universitario 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 Universitario 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 Universitario 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 Universitario 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 Universitario 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 Universitario 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 Potencial Eléctrico Universitario Estudio formal del trabajo electrostático, conservación del campo eléctrico y variación de energía potencial electrostática. 4.20 · Trabajo, energía y potencial eléctrico Potencial Eléctrico Universitario 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 Potencial Eléctrico Universitario 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 Potencial Eléctrico Universitario Cálculo de funciones de potencial en planos infinitos (lineal), cables infinitos (logarítmico) y esferas conductoras/aislantes. 4.40 · Superficies equipotenciales y gradiente de potencial Potencial Eléctrico Universitario 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 Potencial Eléctrico Universitario 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 Potencial Eléctrico Universitario 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 Potencial Eléctrico Universitario 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 Potencial Eléctrico Universitario 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 Potencial Eléctrico Universitario 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 Capacitancia Universitario 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.

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