Ley de Coulomb
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Se denomina interacción electrostática a la fuerza de atracción o repulsión que se observa entre objetos con carga eléctrica, debida a la sola existencia de estas cargas, dando origen al campo electrostático. Las características cuantitativas de este fenómeno fueron estudiadas por Coulomb y Cavendish, dando origen a lo que se conoce como Ley de Coulomb.
La ley de Coulomb lleva su nombre en honor a Charles-Augustin de Coulomb, uno de sus descubridores y el primero en publicarlo. No obstante, Henry Cavendish obtuvo la expresión correcta de la ley, con mayor precisión que Coulomb, si bien esto no se supo hasta después de su muerte
quizas quisiste decircoulomb
En 1785 el físico francés Charles Coulomb publicó un tratado en el que se describían por primera vez cuantitativamente las fuerzas eléctricas, formulando las leyes de atracción y repulsión de cargas eléctricas estáticas. En su honor estas leyes se conocen con el nombre de ley de Coulomb. Esta ley, junto con su elaboración matemática más sofisticada a través del teorema de Gauss y la derivación de los conceptos de campo eléctrico y potencial eléctrico, describen la práctica totalidad de los fenómenos electrostáticos.
Durante todo el siglo posterior se sucedieron avances significativos en el estudio de la electricidad, los fenómenos eléctricos producidos por cargas en movimiento en el interior de un material conductor. Finalmente, en 1864 el físico escocés James Clerk Maxwell unificó las leyes de la electricidad y el magnetismo en un conjunto reducido de leyes matemáticas.
Comparación entre la Ley de Coulomb y la Ley de la Gravitación Universal
Esta comparación es relevante ya que ambas leyes dictan el comportamiento de dos de las fuerzas fundamentales de la naturaleza mediante expresiones matemáticas cuya similitud es notoria.
La ley de la gravitación universal establece que la fuerza de atracción entre dos masas es directamente proporcional al producto de las mismas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.
Expresándolo matemáticamente: siendo G la constante de gravitación universal, m1 y m2 las masas de los cuerpos en cuestión y r la la distancia entre los centros de las masas. G vale 6,67·10-11 Nm2/kg2.
A pesar del chocante parecido en las expresiones de ambas leyes se encuentran dos diferencias insoslayables.
La primera es que en el caso de la gravedad no se han podido observar masas de diferente signo como sucede en el caso de las cargas eléctricas, y por tanto, la fuerza entre masas siempre es atractiva.
La segunda tiene que ver con los órdenes de magnitud de la fuerza de gravedad y de la fuerza eléctrica. Para aclararlo analizaremos como actúan ambas entre un protón y un electrón en el núcleo de hidrógeno.
Saca tus conclusiones a mi me enredó
2007-03-13 03:40:22
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answer #1
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answered by bochaabuelo 6
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En lo parecido que tienen las dos, es la forma de calcularla. En la Gravitacional se habla de masas, en la de coulomb de cargas. En las dos se toma la distancia que la separa al cuadradro. Y en las dos entra en juego una constante diferente para los dos casos.
Una diferencia muy importante que en la ley de newton no hablamos de masas negativas, por lo que la fuerza gravitaciónal es de atracción. En cambio en coulomb las cargas si pueden tener distintos signos, y la fuerza puede ser atractiva o repulsiva.
Espero haberte ayudado, Yo no uso Wikipedia!!!!!
2007-03-13 03:47:03
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answer #2
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answered by Ferchuz 2
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2016-07-11 20:00:10
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answer #3
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answered by Anonymous
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En que la fuerza de gravedad que hay entre dos masas es proporcional al producto (multiplicación) entre las dos masas, es decir entre mas grandes las masas mayor será la fuerza de gravedad entre ellas. Al mismo tiempo la fuerza de gravedad es inversamente proporcional a la distancia que hay entre las dos masas al cuadrado (multiplicar la distancia por ella misma), o sea que entre más lejos estén las masas, menor será la fuerza de atracción entre ellas. Lo mismo pasa con la fuerza eléctrica, pero en vez de hablar de masas, hablamos de cargas eléctricas y la fuerza entre ellas puede ser de repulsión
(entre cargas del mismo signo)o atracción (entre cargas de signo diferente), no como en la fuerza de gravedad que es solo de atracción.
2007-03-14 04:08:06
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answer #4
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answered by carkclow 2
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En que ambas son fuerzas centrales inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia y por lo tanto son fuerzas conservativas, es decir, que la circulación del campo a través de un camino cerrado es siempre igual a cero, lo que permite definir una función potencial de dicho campo.
2007-03-14 01:25:42
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answer #5
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answered by ermejordaqui 2
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En que ambas sirven para calcular la magnitud de las fuerzas de interacción; entre cargas eléctricas con la Ley de Coulomb y entre masas con la Ley Gravitacional.
Adicional: En la Ley Gravitacional las fuerzas son de atracción y en la Ley de Coulomb son de atracción ó repulsión.
2007-03-13 16:05:45
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answer #6
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answered by Baster 5
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Se parecen en la forma y en la dirección (ambas actúan en la dirección que une los cuerpos)
Fgrav = G M1 M2 / r^2
Fe = K Q1 Q2 / r^2
Se diferencian en el valor de la constante y en que una es proporcional al producto de las masas y la otra de las cargas, pero sobre todo en que la gravitatoria es siempre atractiva en tanto que la eléctrica puede ser atractiva o repulsiva según las cargas sean de distinto o del mismo signo
2007-03-13 04:10:13
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answer #7
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answered by melanaclara 4
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Hola.
La ley de coulomb afirma que dos particulas electricamente cargadas presentaran una fuerza de atraccion o repulsion (depende del tipo de carga de cada particula) directamente proporcional al producto de sus cargas electricas, e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que las separa.
La de newton dice que dos cuerpos se atren (ojo, solo se atraen no puede haber repulsion como en la de coulomb) con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado de la que estan separadas.
Suerte
Felices trazos!!!
2007-03-13 04:06:21
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answer #8
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answered by Alain F 3
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es relativamente sencillo la ley de coulomb dice:
F= k*q1*q2/r^2
y la de gravitación universal dice=
F= -G*m1*m2/r^2
los dos enunciados se parecen en que la fuerza entre las dos partículas son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que los separa.
es la única semejanza que tienen.
espero que te ayude
suerte¡¡¡¡¡¡¡¡
2007-03-13 03:43:52
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answer #9
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answered by El químico 4
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Pues, para mí, no se parecen en nada
Una cosa es la fuerza electrostática y otra la gravitacional
Es como si preguntases en qué se parece un microbio a un elefante
2007-03-13 03:56:39
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answer #10
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answered by Anonymous
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