Hay varios tipos de efectivo que se relacionan con la ciencia. Los físicos se ocupan de las cuatro fuerzas fundamentales: fuerza gravitacional, fuerza nuclear débil, fuerza nuclear fuerte y fuerza electromagnética. La fuerza electrostática está asociada con la fuerza electromagnética.
Definición de fuerzas electrostáticas
Las fuerzas electrostáticas son atractivas o repulsivas. efectivo entre partículas causadas por sus cargas eléctricas. Esta fuerza también se llama la fuerza de Coulomb o interacción de Coulomb y se llama así por el físico francés Charles-Augustin de Coulomb, quien describió la fuerza en 1785.
Cómo funciona la fuerza electrostática
La fuerza electrostática actúa sobre una distancia de aproximadamente una décima parte del diámetro de un núcleo atómico o 10-16 metro. Las cargas similares se repelen entre sí, mientras que las cargas diferentes se atraen entre sí. Por ejemplo, dos protones cargados positivamente se repelen entre sí al igual que dos cationes, dos electrones cargados negativamente o dos aniones. Los protones y los electrones se atraen entre sí, al igual que los cationes y los aniones.
Por qué los protones no se adhieren a los electrones
Mientras que los protones y los electrones son atraídos por las fuerzas electrostáticas, los protones no abandonan el núcleo para unirse con los electrones porque están unidos entre sí y a los neutrones por el fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear fuerte es mucho más poderosa que la fuerza electromagnética, pero actúa en una distancia mucho más corta.
En cierto sentido, los protones y los electrones se tocan en un átomo porque los electrones tienen propiedades de partículas y ondas. La longitud de onda de un electrón es comparable en tamaño a un átomo, por lo que los electrones no pueden acercarse más de lo que ya están.
Cálculo de la fuerza electrostática usando la ley de Coulomb
La fuerza o fuerza de la atracción o repulsión entre dos cuerpos cargados se puede calcular usando ley de Coulomb:
F = kq1q2/ r2
Aquí, F es la fuerza, k es el factor de proporcionalidad, q1 y q2 son las dos cargas eléctricas, y r es la distancia entre los centros de los dos cargos. En el sistema de unidades centímetro-gramo-segundo, k se establece en 1 en vacío. En el sistema de unidades metro-kilogramo-segundo (SI), k en el vacío es 8.98 × 109 newton metro cuadrado por culombio cuadrado. Mientras que los protones y los iones tienen tamaños medibles, la ley de Coulomb los trata como cargas puntuales.
Es importante tener en cuenta que la fuerza entre dos cargas es directamente proporcional a la magnitud de cada carga e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas.
Verificando la Ley de Coulomb
Puedes configurar un experimento muy simple para verificar la ley de Coulomb. Suspenda dos bolas pequeñas con la misma masa y cárguelas de una cadena de masa insignificante. Tres fuerzas actuarán sobre las bolas: el peso (mg), la tensión en la cuerda (T) y la fuerza eléctrica (F). Debido a que las bolas llevan la misma carga, se repelerán entre sí. En equilibrio:
T sen θ = F y T cos θ = mg
Si la ley de Coulomb es correcta:
F = mg bronceado θ
La importancia de la ley de Coulomb
La ley de Coulomb es extremadamente importante en química y física porque describe la fuerza entre partes de un átomo y entre átomos, iones, moléculas y partes de moléculas. A medida que aumenta la distancia entre las partículas o iones cargados, la fuerza de atracción o repulsión entre ellos disminuye y la formación de un enlace iónico se vuelve menos favorable. Cuando las partículas cargadas se acercan entre sí, la energía aumenta y la unión iónica es más favorable.
Conclusiones clave: fuerza electrostática
- La fuerza electrostática también se conoce como la fuerza de Coulomb o interacción de Coulomb.
- Es la fuerza atractiva o repulsiva entre dos objetos cargados eléctricamente.
- Las cargas similares se repelen entre sí, mientras que las cargas diferentes se atraen entre sí.
- La ley de Coulomb se usa para calcular la fuerza de la fuerza entre dos cargas.
Referencias Adicionales
- Coulomb, Charles Augustin (1788) [1785]. "Premier memoria de la electricidad y la magnificencia"Historia de la Academia Real de Ciencias. Imprimerie Royale. páginas. 569–577.
- Stewart, Joseph (2001). "Teoría electromagnética intermedia". Científico mundial. pag. 50. ISBN 978-981-02-4471-2
- Tipler, Paul A.; Mosca, Gene (2008). "Física para científicos e ingenieros". (6ª ed.) Nueva York: W. H. Freeman y Compañía. ISBN 978-0-7167-8964-2.
- Joven, Hugh D.; Freedman, Roger A. (2010). "Física universitaria de Sears y Zemansky: con física moderna". (13ª ed.) Addison-Wesley (Pearson). ISBN 978-0-321-69686-1.