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f_t_septima_edicion

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26.1 Limitaciones al cargar un conductor 513<br />

Objetivos<br />

Cuando termine de estudiar este capítulo el alumno:<br />

1. Definirá capacitancia y aplicará una relación entre capacitancia, voltaje* aplicado<br />

y carga total.<br />

2. Calculará la capacitancia de un condensador de placas paralelas cuando se conoce<br />

el área de las placas y su separación en un medio de constante dieléctrica<br />

conocida.<br />

3. Escribirá y aplicará expresiones para calcular la constante dieléctrica como una<br />

función del voltaje, del campo eléctrico o de la capacitancia antes y después<br />

de la inserción de un dieléctrico.<br />

4. Calculará la capacitancia equivalente de cierto número de condensadores conectados<br />

en serie y en paralelo.<br />

5. Determinará la energía de un condensador cargado, cuando se cuenta con la<br />

información apropiada.<br />

Cualquier conductor cargado puede considerarse un depósito o una fuente de carga eléctrica.<br />

Si un alambre conductor se conecta a ese depósito, la carga eléctrica puede transferirse para<br />

llevar a cabo un trabajo útil. En numerosas aplicaciones eléctricas se almacenan grandes cantidades<br />

de carga en un conductor o en un grupo de conductores. Cualquier aparato diseñado<br />

para guardar carga eléctrica se llama condensador o capacitor. En este capítulo estudiaremos<br />

la naturaleza y las aplicaciones de estos dispositivos.<br />

Limitaciones al cargar un conductor<br />

¿Cuánta carga eléctrica puede contener un conductor? En la práctica, ¿hay un límite en cuanto al<br />

número de electrones que pueden transferirse a un conductor o ser transferidos desde él? Suponga<br />

que se conecta un gran depósito de cargas positivas y negativas, como la Tierra, a un objeto<br />

conductor, como se muestra en la figura 26.1a. La energía necesaria para transferir electrones<br />

de la Tierra al conductor puede proporcionarla un aparato eléctrico llamado batería. Cargar el<br />

conductor es como bombear aire en un tanque vacío de acero (véase la figura 26.1b). Cuanto<br />

más aire se bombea al tanque, más aumenta la presión que se opone al flujo de más aire. De forma<br />

similar, cuanto más carga Q se transfiere al conductor, el potencial V del conductor se eleva,<br />

lo que dificulta transferirle más carga. Se dice que el aumento del potencial V es directamente<br />

proporcional a la carga Q que soporta el conductor. Simbólicamente esto se expresa así:<br />

Vex Q<br />

Figura 26.1 La carga de un conductor es como bombear aire a un tanque de acero vacío.<br />

*A la diferencia entre los potencíales de dos puntos de un circuito, se le puede llamar también voltaje o tensión. Cuando se<br />

pasa a través de un elemento de un circuito se produce una caída de potencial o un voltaje negativo. Y a la diferencia de<br />

potencial producida por los generadores, capaz de elevar las cargas eléctricas de un potencial a otro más alto, es decir, una<br />

subida de potencial se le conoce como fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz (fem) de un generador es la diferencia<br />

de potencial que se mide en sus bornes (sus puntas) cuando está en circuito abierto, es decir, sin suministrar corriente. Una<br />

fuente de voltaje es una fem.

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