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Mostrando entradas de mayo, 2017
POTENCIAL ELÉCTRICO  Potencial  V= Ep/q V= J/c V= K*Q*q/r/q V= K*q/r Donde V= Potencial (Volts "V") Ep= Energía Potencial (Joules "J") K= Constante de 9x10^9Nm^2/C^2 Q= Carga1 (coulombs "C") q= Carga 2 (coulombs "C") r= Distancia (metros "m") Diferencia de potencial  ΔV= VA-VB Donde ΔV= Diferencia de potencial VA= Potencial 1 VB- Potencial 2 Energía Potencial  Ep= KQq/r Donde Ep= Energía Potencial (Joules "J") K= Constante de 9x10^9Nm^2/C^2 Q= Carga1 (coulombs "C") q= Carga 2 (coulombs "C") r= Distancia (metros "m") Conjunto de cargas  Va= KQ1/r1 + KQ2/r2 Donde Va= Conjunto de cargas K= Constante de 9x10^9Nm^2/C^2 Q1= Carga1 (coulombs "C") Q2= Carga 2 (coulombs "C") r1= Distancia 1 (metros "m") r2= Distancia 2 (metros "m") Placas paralelas  W=F*d W=q*E*D W=q(ΔV) Donde W=Trabajo
CAMPO ELÉCTRICO Campo eléctrico E= F/q E=K*q/r^2 Donde  E= Campo eléctrico (Newton/Coulomb" "N/C") K= Constante de 9x10^9 Nm^2/C^2 q= Carga (Coulomb "C" Flujo eléctrico φ = E*A Donde φ = Flujo eléctrico (Nm^2/C) E=Campo eléctrico (N/C) A=Área (m^2) Ley de Gauss N=q=Eo* φ Donde N=Número   Eo=Permisividad eléctrica (8.85x10^-12 C^2/Nm^2) φ = Flujo eléctrico q= Carga (C) Intensidad E=  σ /Eo Donde E= Intensidad (N/C) σ = Densidad (C/m^2) Eo= Permisividad eléctrica (8.85x10^-12 C^2/Nm^2) Intensidad en placas paralelas E= σ /2Eo Donde E= Intensidad (N/C) σ = Densidad (C/m^2) Eo= Permisividad eléctrica (8.85x10^-12 C^2/Nm^2) Densidad σ = q/A Donde σ = Densidad (C/m^2) q= Carga (C) A= Área (m^2) NOTA:        - CAMPO ELÉCTRICO DENTRO DE LA SUPERFICIE ES IGUAL A CERO        - Área de esfera           4 πr^2       - Área de espira          πr^2
POTENCIAL ELÉCTRICO Potencial V= Ep/q  V= J/c  V= K*Q*q/r/q V= K*q/r Donde V= Potencial Ep= Energía Potencial (Joules "J") K= Constante de 9x10^9Nm^2/C^2 Q= Carga1 (coulombs "C") q= Carga 2 (coulombs "C") r= Distancia (metros "m")  Diferencia de potencial Δ V= VA-VB Donde  Δ V= Diferencia de potencial VA= Potencial 1 VB- Potencial 2 Energía Potencial  Ep= KQq/r Donde Ep= Energía Potencial (Joules "J") K= Constante de 9x10^9Nm^2/C^2 Q= Carga1 (coulombs "C") q= Carga 2 (coulombs "C") r= Distancia (metros "m") Conjunto de cargas Va= KQ1/r1  +  KQ2/r2 Donde Va= Conjunto de cargas K= Constante de 9x10^9Nm^2/C^2 Q1= Carga1 (coulombs "C") Q2= Carga 2 (coulombs "C") r1= Distancia 1 (metros "m") r2= Distancia 2 (metros "m") Placas paralelas W=F*d W=q*E*D W=q( Δ V) Donde W=Trabajo