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Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán Laboratorio de electricidad y magnetismo Constantes dieléctricas y rigidez dieléctrica Practica 4 - Godínez Sánchez Gustavo Grupo: 1359B 17 de septiembre del 2019 Profesor: ING. JORGE A. PELAEZ SALINAS Martes de 15:00 17:00 Calificación:
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Cuestionario previo 1.- Describir el fenómeno de polarización para un material conductor al introducirlo dentro de un campo eléctrico uniforme; auxíliese por medio de figuras. Los átomos están constituidos de protones, electrones y neutrones. Estos se unen entre sí para constituir las estructuras de las diferentes sustancias de acuerdo a las condiciones físicas existentes, como, por ejemplo: la temperatura. Si un cuerpo metálico no está sometido a la influencia de un campo eléctrico, sus cargas negativas y positivas están uniformemente distribuidas y se concluye que el cuerpo es neutro. Si el mismo cuerpo metálico ahora es afectado por un campo eléctrico E, las cargas negativas y positivas del metal se verán afectados por el campo. Como consecuencia la distribución de cargas dentro del cuerpo metálico cambia. Una parte del cuerpo metálico se cargará positivamente y otra parte del mismo se cargará negativamente. 2. Describa el fenómeno de polarización para un material dieléctrico al introducirlo dentro de un campo eléctrico uniforme; auxíliese por medio de figuras. Si un material contiene moléculas polares, estarán normalmente en una orientación aleatoria cuando no tiene un campo eléctrico aplicado. Si se aplica un campo eléctrico, polarizará al material, orientando los momentos de dipolos de las moléculas polares. Esto disminuye el campo eléctrico efectivo entre las placas y aumentará la capacidad en una disposición de placas paralelas. El dieléctrico debe ser un buen aislante eléctrico para reducir al mínimo las fugas de corriente DC a través del condensador. 3. Deducir la expresión matemática para la capacitancia de un capacitor de placas planas paralelas. Para un capacitor, la capacitancia depende de la geometría del mismo, es decir, el tamaño y forma de las placas, la separación entre ellas, etc. Para el capacitor de placas paralelas, la capacitancia se puede calcular como: donde: C =capacitancia, medida en farad (F).
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