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Electrostática en presencia de conductores

De Laplace

(Diferencias entre revisiones)
(Equilibrio electrostático)
(Propiedades de los conductores en equilibrio)
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==Propiedades de los conductores en equilibrio==
==Propiedades de los conductores en equilibrio==
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Artículo completo: [[Consecuencias del equilibrio electrostático]]
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Como consecuencia de la condición de equilibrio electrostático
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* El material conductor es equipotencial.
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* No hay densidad de carga de volumen en el material.
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* Toda la carga está almacenada en las superficies del conductor.
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* No hay líneas de campo que vayan de un conductor a él mismo.
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* El campo justo en el exterior de la superficie es de la forma
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<center><math>\mathbf{E} = \frac{\sigma_s}{\varepsilon_0}\mathbf{n}</math></center>
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==Problema del potencial==
==Problema del potencial==
==Coeficientes de capacidad==
==Coeficientes de capacidad==

Revisión de 19:21 15 jul 2008

Contenido

1 Equilibrio electrostático

Artículo completo: Equilibrio electrostático

La propiedad definitoria de un material conductor es que permite el movimiento de las cargas en su interior. Cuando un conductor se ve sometido a un campo eléctrico, las cargas se redistribuyen hasta que se alcanza el equilibrio electrostático, en el cual las cargas se encuentran en reposo.

La condición de reposo implica que la fuerza neta sobre cada carga es nula. Puesto que la fuerza sobre las cargas en reposo es una fuerza eléctrica, la condición de equilibrio implica que en el material conductor

\mathbf{E}=\mathbf{0}\,

2 Propiedades de los conductores en equilibrio

Artículo completo: Consecuencias del equilibrio electrostático

Como consecuencia de la condición de equilibrio electrostático

  • El material conductor es equipotencial.
  • No hay densidad de carga de volumen en el material.
  • Toda la carga está almacenada en las superficies del conductor.
  • No hay líneas de campo que vayan de un conductor a él mismo.
  • El campo justo en el exterior de la superficie es de la forma
\mathbf{E} = \frac{\sigma_s}{\varepsilon_0}\mathbf{n}

3 Problema del potencial

4 Coeficientes de capacidad

5 Condensadores y circuitos equivalentes

6 Método de las imágenes

7 Métodos numéricos

8 Energía de un sistema de conductores

9 Presión sobre la superficie de los conductores

10 Fuerzas entre conductores

11 Problemas

Artículo completo: Problemas de campo eléctrico en presencia de conductores

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