Charles-Augustin de Coulomb desarrolló
la balanza de torsión con la que determinó
las propiedades de la fuerza electrostática. Este instrumento consiste en una
barra que cuelga de una fibra capaz de torcerse. Si la barra gira, la fibra
tiende a hacerla regresar a su posición original, con lo que conociendo la
fuerza de torsión que la fibra ejerce sobre la barra, se puede determinar la
fuerza ejercida en un punto de la barra. La ley de Coulomb también
conocida como ley de cargas tiene que ver con las cargas eléctricas de un
material, es decir, depende de si sus cargas son negativas o positivas.
Variación de la Fuerza
de Coulomb en función de la distancia.
En la barra de la balanza, Coulomb colocó
una pequeña esfera cargada y a continuación, a diferentes distancias, posicionó
otra esfera también cargada. Luego midió la fuerza entre ellas observando el
ángulo que giraba la barra.
Dichas mediciones permitieron determinar
que:
·
La fuerza de interacción entre dos cargas y
duplica su magnitud si alguna de las cargas dobla su valor, la triplica si alguna de las cargas aumenta su valor en un factor de tres, y así sucesivamente. Concluyó entonces que el valor de la fuerza era proporcional al producto de las cargas:
duplica su magnitud si alguna de las cargas dobla su valor, la triplica si alguna de las cargas aumenta su valor en un factor de tres, y así sucesivamente. Concluyó entonces que el valor de la fuerza era proporcional al producto de las cargas:
en consecuencia:
·
Si la distancia entre las cargas es, al
duplicarla, la fuerza de interacción disminuye en un factor de 4 (2²); al
triplicarla, disminuye en un factor de 9 (3²) y al cuadriplicar la
fuerza entre cargas disminuye en un factor de 16 (4²). En consecuencia, la
fuerza de interacción entre dos cargas puntuales, es inversamente proporcional
al cuadrado de la distancia:
Finalmente, se introduce una constante de
proporcionalidad para transformar la relación anterior en una igualdad:
Enunciado
de la ley
La ley de Coulomb es válida sólo en condiciones estacionarias, es
decir, cuando no hay movimiento de las cargas o, como aproximación cuando el
movimiento se realiza a velocidades bajas y en trayectorias rectilíneas
uniformes. Es por ello que es llamada fuerza
electrostática.
En términos matemáticos, la magnitud de la fuerza que cada una de las dos
cargas puntuales y ejerce sobre la otra separadas por una
distancia se expresa como:
Dadas dos cargas puntuales y separadas una distancia en el vacío, se atraen o repelen entre sí con una fuerza cuya magnitud está dada por:
La Ley de Coulomb se expresa mejor con magnitudes vectoriales:
donde es un vector unitario, siendo su dirección desde la cargas que produce la fuerza hacia la carga
que la experimenta.
Al aplicar esta fórmula en un ejercicio, se debe colocar el signo
de las cargas q1 o q2, según sean éstas positivas o negativas.
El exponente (de la distancia: d) de la Ley de Coulomb es, hasta
donde se sabe hoy en día, exactamente 2. Experimentalmente se sabe que, si el
exponente fuera de la forma ,
entonces .
Representación gráfica de la Ley de Coulomb para dos cargas del
mismo signo.
Obsérvese que esto satisface la tercera de la ley de Newton debido
a que implica que fuerzas de igual magnitud actúan . La ley de Coulomb es una ecuación vectorial e incluye el hecho de que la fuerza
actúa a lo largo de la línea de unión entre las cargas.
A continuación un vídeo con el que podrán comprender de mejor manera
Bibliografia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Coulomb#Desarrollo_de_la_ley
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=92UzbPcI2BA
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