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AP Física C: Electricidad y Magnetismo

Conceptos y fórmulas de campos eléctricos, circuitos y magnetismo para el examen de AP Física C: Electricidad y Magnetismo, basado en cálculo. Anverso: el término o la fórmula. Reverso: definición o fórmula con una breve nota de uso.

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Campo eléctrico
La fuerza por unidad de carga positiva ejercida en un punto; E = F/q, medido en N/C o V/m.
E = kQ/r^2
Campo eléctrico de una carga puntual Q a una distancia r; k = 8.99 x 10^9 N*m^2/C^2 (constante de Coulomb); el campo apunta radialmente hacia afuera desde una carga positiva.
Ley de Coulomb
F = k*Q1*Q2/r^2; la fuerza entre dos cargas puntuales depende del producto de las cargas y del inverso del cuadrado de la distancia de separación.
Potencial eléctrico
La energía potencial por unidad de carga positiva en un punto; V = U/q, medido en voltios; representa el trabajo por unidad de carga para mover una carga desde el infinito hasta ese punto.
V = kQ/r
Potencial eléctrico de una carga puntual Q a una distancia r; medido en voltios; la diferencia de potencial entre dos puntos es el trabajo por unidad de carga para mover una carga entre ellos.
Principio de superposición
El campo eléctrico total en cualquier punto es la suma vectorial de los campos de todas las cargas individuales; el potencial total es la suma escalar de los potenciales.
Flujo eléctrico
Phi_E = E*A*cos(theta); medida de las líneas de campo que atraviesan un área de superficie A en un ángulo theta respecto a la dirección del campo; medido en N*m^2/C.
Ley de Gauss
El flujo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga encerrada dividida entre epsilon_0; Phi_E = Q_encerrada/epsilon_0 (donde epsilon_0 = 8.85 x 10^-12 F/m).
Superficie gaussiana
Una superficie cerrada imaginaria elegida para aprovechar la simetría al aplicar la ley de Gauss; comúnmente una esfera, un cilindro o un plano infinito; la magnitud del campo es constante en la superficie.
Conductor en equilibrio electrostático
El campo eléctrico en el interior es cero, el exceso de carga reside completamente en la superficie exterior, la superficie es equipotencial, y el campo justo fuera de la superficie es perpendicular a ella.
Superficie equipotencial
Una superficie donde todos los puntos tienen el mismo potencial eléctrico; no se requiere trabajo para mover una carga a lo largo de una equipotencial; las equipotenciales son perpendiculares a las líneas de campo en todas partes.
Capacitancia
C = Q/V; la razón entre la carga en una placa y la diferencia de potencial entre las placas, medida en faradios (F); representa la capacidad de almacenar carga a un voltaje dado.
Capacitor de placas paralelas
C = epsilon_0*A/d, donde A es el área de cada placa y d es la separación; el campo eléctrico entre las placas es uniforme e igual a E = sigma/epsilon_0 (sigma es la densidad de carga).
Energía almacenada en un capacitor
U = (1/2)*Q*V = (1/2)*C*V^2 = Q^2/(2C); representa el trabajo realizado para cargar el capacitor; las tres formas son equivalentes.
Dieléctrico
Material no conductor colocado entre las placas de un capacitor; aumenta la capacitancia por un factor kappa (constante dieléctrica); reduce el campo eléctrico entre las placas por un factor kappa.

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