{"id":30907,"date":"2021-08-21T13:00:56","date_gmt":"2021-08-21T13:00:56","guid":{"rendered":"http:\/\/toposuranos.com\/material\/?p=30907"},"modified":"2025-01-02T12:03:37","modified_gmt":"2025-01-02T12:03:37","slug":"metodos-de-electrificacion-por-contacto-frotacion-e-induccion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/toposuranos.com\/material\/es\/metodos-de-electrificacion-por-contacto-frotacion-e-induccion\/","title":{"rendered":"M\u00e9todos de electrificaci\u00f3n por contacto, frotaci\u00f3n e inducci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<style>\n\tp, ul, ol {\n\t\ttext-align: justify;\n\t}\n\th1, h2 {\n\ttext-align:center;\n\t}\n<\/style>\n<div>\n<center><\/p>\n<h1>M\u00e9todos de electrificaci\u00f3n por contacto, frotaci\u00f3n e inducci\u00f3n<\/h1>\n<p><\/center><\/p>\n<p style=\"text-align:center;\"><em>En esta clase revisaremos los tres m\u00e9todos de electrificaci\u00f3n: contacto, frotamiento e inducci\u00f3n. Se introduce la estructura at\u00f3mica de la materia, diferenciando entre conductores y aislantes. Se describe c\u00f3mo los cuerpos ganan o pierden carga el\u00e9ctrica mediante estos m\u00e9todos, destacando que la inducci\u00f3n no necesita contacto directo entre los objetos involucrados.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align:center;\"><strong><u>Objetivos de Aprendizaje<\/u>:<\/strong><br \/>Al concluir esta clase el estudiante ser\u00e1 capaz de:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Listar<\/strong> las part\u00edculas subat\u00f3micas y sus respectivas cargas y masas.<\/li>\n<li><strong>Explicar<\/strong> por qu\u00e9 al frotar ciertos materiales estos adquieren carga el\u00e9ctrica.<\/li>\n<li><strong>Describir<\/strong> la relaci\u00f3n entre el comportamiento observado por los griegos (\u00e1mbar cargado) y la noci\u00f3n moderna de electricidad.<\/li>\n<li><strong>Diferenciar<\/strong> entre \u00e1tomos neutros, cationes y aniones.<\/li>\n<li><strong>Utilizar<\/strong> la ley de los signos para predecir el comportamiento entre cargas el\u00e9ctricas.<\/li>\n<p><\/br><\/p>\n<p style=\"text-align:center;\"><strong><u>INDICE DE CONTENIDOS<\/u><\/strong><br \/>\n<a href=\"#1\"><strong>Conductores y aislantes<\/strong><\/a><br \/>\n<a href=\"#2\"><strong>Electrificaci\u00f3n<\/strong><\/a><br \/>\n<a href=\"#3\">Carga por contacto<\/a><br \/>\n<a href=\"#4\">Carga por frotaci\u00f3n<\/a><br \/>\n<a href=\"#5\">Carga por inducci\u00f3n<\/a>\n<\/p>\n<p><center><iframe class=\"lazyload\" width=\"560\" height=\"315\" data-src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/e7lkaoGDsq8\" title=\"YouTube video player\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/center>\n<\/div>\n<p><a name=\"1\"><\/a><\/p>\n<h2>Conductores y aislantes<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify; color: #000000;\"><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=e7lkaoGDsq8&amp;t=128s\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\">Los \u00e1tomos<\/span><\/strong><\/a> que constituyen la estructura interna de la materia se componen de tres tipos de particulas: protones, neutrones y electrones. Los protones y neutrones, que forman el n\u00facleo at\u00f3mico y se denominan nucleones, mientras que los electrones se ubican en capas externas en una especie de \u00abnubes orbitales\u00bb. Los nucleones se mantienen unidos debido a las fuerzas nucleares y, salvo en \u00e1tomos muy masivos susceptibles de desintegrarse mediante procesos radiactivos, no se pierden ni se adquieren f\u00e1cilmente. En contraste, los electrones de las capas m\u00e1s externas, dependiendo de la configuraci\u00f3n electr\u00f3nica del \u00e1tomo, pueden tener mayor o menor libertad de movimiento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; color: #000000;\">Bas\u00e1ndonos en lo anterior, podemos categorizar los objetos f\u00edsicos en dos tipos opuestos: conductores y aislantes. Mientras que los conductores son materiales capaces de adquirir y liberar electrones con facilidad, los aislantes tienden a resistir el intercambio de sus electrones.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; color: #000000;\">Si bien tanto conductores como aislantes tienen la capacidad de perder o ganar electrones, la distinci\u00f3n fundamental se encuentra en la movilidad de los electrones una vez que estos son captados por los \u00e1tomos del material. Por ejemplo, en la mayor\u00eda de los metales, los electrones disfrutan de una libertad de movimiento que posibilita la formaci\u00f3n de \u00abcorrientes el\u00e9ctricas\u00bb. Por contraste, en materiales como la goma, aunque puedan adquirir carga el\u00e9ctrica, es complicado que las cargas se trasladen de un punto a otro a trav\u00e9s de ellos.<\/p>\n<p><a name=\"2\"><\/a><\/p>\n<h2>Electrificaci\u00f3n<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify; color: #000000;\"><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=e7lkaoGDsq8&amp;t=415s\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\">La electrificaci\u00f3n<\/span><\/strong><\/a> se refiere al fen\u00f3meno de ganar o perder carga el\u00e9ctrica. A continuaci\u00f3n, se describen los procesos mediante los cuales ocurre este fen\u00f3meno.<\/p>\n<p><a name=\"3\"><\/a><\/p>\n<h3>Carga por contacto<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify; color: #000000;\"><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=e7lkaoGDsq8&amp;t=542s\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>La carga por contacto<\/strong><\/a> implica electrificar un cuerpo al ponerlo en contacto con otro que ya est\u00e1 electrificado. Al hacerlo, los electrones se redistribuyen entre ambos cuerpos hasta que alcanzan un equilibrio en sus cargas. Para que este proceso tenga lugar, es esencial que ambos cuerpos sean conductores; si no lo son, las cargas no se redistribuir\u00e1n libremente y la electrificaci\u00f3n no se producir\u00e1.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; color: #000000;\">A continuaci\u00f3n, se presenta una tabla que resume los aspectos clave de la carga por contacto.<\/p>\n<table style=\"color: #000000;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" style=\"text-align: center; background-color: #cccccc;\"><strong>Estado de Cargas Iniciales<\/strong><\/td>\n<td style=\"text-align: center; background-color: #ffe9aa;\"><strong>Proceso de Contacto<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" style=\"text-align: center; background-color: #cccccc;\"><strong>Estado de Cargas Finales<\/strong><\/td>\n<td style=\"text-align: justify; background-color: #ffffff;\"><strong>Observaci\u00f3n<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center; background-color: #ff8888;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">(+)<\/span><\/td>\n<td style=\"text-align: center; background-color: #ffffff;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">Neutro<\/span><\/td>\n<td style=\"text-align: center; background-color: #ffe9aa;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">\\left. \\right&gt;<\/span><\/td>\n<td style=\"text-align: center; background-color: #ffbbbb;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">(+)<\/span><\/td>\n<td style=\"text-align: center; background-color: #ffbbbb;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">(+)<\/span><\/td>\n<td style=\"text-align: justify; background-color: #ffffff;\">La carga positiva se reparte entre los dos cuerpos<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center; background-color: #ff8888;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">(+)<\/span><\/td>\n<td style=\"text-align: center; background-color: #bbbbff;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">(-)<\/span><\/td>\n<td style=\"text-align: center; background-color: #ffe9aa;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">\\left. \\right&gt;<\/span><\/td>\n<td style=\"text-align: center; background-color: #ffcccc;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">(+)<\/span><\/td>\n<td style=\"text-align: center; background-color: #ffcccc;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">(+)<\/span><\/td>\n<td style=\"text-align: justify; background-color: #ffffff;\">Se contrarrestan las cargas, quedando la carga dominante<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center; background-color: #ff8888;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">(+)<\/span><\/td>\n<td style=\"text-align: center; background-color: #8888ff;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">(-)<\/span><\/td>\n<td style=\"text-align: center; background-color: #ffe9aa;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">\\left. \\right&gt;<\/span><\/td>\n<td style=\"text-align: center; background-color: #ffffff;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">Neutro<\/span><\/td>\n<td style=\"text-align: center; background-color: #ffffff;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">Neutro<\/span><\/td>\n<td style=\"text-align: justify; background-color: #ffffff;\">Cargas iguales y opuestas se anulan<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center; background-color: #8888ff;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">(-)<\/span><\/td>\n<td style=\"text-align: center; background-color: #ffbbbb;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">(+)<\/span><\/td>\n<td style=\"text-align: center; background-color: #ffe9aa;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">\\left. \\right&gt;<\/span><\/td>\n<td style=\"text-align: center; background-color: #ccccff;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">(-)<\/span><\/td>\n<td style=\"text-align: center; background-color: #ccccff;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">(-)<\/span><\/td>\n<td style=\"text-align: justify; background-color: #ffffff;\">Se contrarrestan las cargas, quedando la carga dominante<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center; background-color: #8888ff;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">(-)<\/span><\/td>\n<td style=\"text-align: center; background-color: #ffffff;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">Neutro<\/span><\/td>\n<td style=\"text-align: center; background-color: #ffe9aa;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">\\left. \\right&gt;<\/span><\/td>\n<td style=\"text-align: center; background-color: #bbbbff;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">(-)<\/span><\/td>\n<td style=\"text-align: center; background-color: #bbbbff;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">(-)<\/span><\/td>\n<td style=\"text-align: justify; background-color: #ffffff;\">La carga negativa se reparte entre los dos cuerpos<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<caption><strong>En esta tabla la intensidad del color indica la intensidad de la carga: Rojo es para positivo, Azul para negativo y Blanco para Neutro.<\/strong><\/caption>\n<\/table>\n<p><a name=\"4\"><\/a><\/p>\n<h3>Carga por frotaci\u00f3n<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify; color: #000000;\"><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=e7lkaoGDsq8&amp;t=999s\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\">Al frotar un cuerpo contra otro<\/span><\/strong><\/a>, se produce un ligero aumento en la temperatura. Esto se debe a que, durante el frotamiento, se transfiere energ\u00eda entre los cuerpos. Parte de esta energ\u00eda puede desplazar los electrones de un objeto a otro. Al suceder esto, decimos que los cuerpos han adquirido carga por frotaci\u00f3n. A diferencia de la carga por contacto, en la carga por frotaci\u00f3n dos cuerpos neutros terminan teniendo cargas de igual magnitud pero de signo contrario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; color: #000000;\">A continuaci\u00f3n, se presenta una tabla que resume los principales aspectos de la carga por frotamiento.<\/p>\n<table style=\"color: #000000;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" style=\"text-align: center; background-color: #cccccc;\"><strong>Estado de Cargas Iniciales<\/strong><\/td>\n<td style=\"text-align: center; background-color: #ffe9aa;\"><strong>Proceso de Frotaci\u00f3n<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" style=\"text-align: center; background-color: #cccccc;\"><strong>Estado de Cargas Finales<\/strong><\/td>\n<td style=\"text-align: justify; background-color: #ffffff;\"><strong>Observaci\u00f3n<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center; background-color: #ffffff;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">Neutro<\/span><\/td>\n<td style=\"text-align: center; background-color: #ffffff;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">Neutro<\/span><\/td>\n<td style=\"text-align: center; background-color: #ffe9aa;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">\\left. \\right&gt;<\/span><\/td>\n<td style=\"text-align: center; background-color: #ff8888;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">(+)<\/span><\/td>\n<td style=\"text-align: center; background-color: #bbbbff;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">(-)<\/span><\/td>\n<td style=\"text-align: justify; background-color: #ffffff;\">Un cuerpo cede al otro sus electrones, quedando uno cargado positivo y el otro negativo<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><a name=\"5\"><\/a><\/p>\n<h3>Carga por inducci\u00f3n<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify; color: #000000;\"><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=e7lkaoGDsq8&amp;t=1133s\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\">Dentro de los m\u00e9todos de electrificaci\u00f3n<\/span><\/strong><\/a> que hemos analizado, la carga por inducci\u00f3n se distingue por ser el \u00fanico que no necesita contacto directo entre los objetos involucrados. En este m\u00e9todo, se utiliza el efecto que el campo el\u00e9ctrico de un objeto cargado tiene sobre los electrones de un cuerpo neutro. Para comprender este mecanismo, es esencial saber que los electrones, que poseen carga negativa, pueden ser atra\u00eddos o repelidos en presencia de otro objeto con carga. Adem\u00e1s, es crucial entender que la conexi\u00f3n a tierra act\u00faa como fuente o dep\u00f3sito de electrones, seg\u00fan el caso.<\/p>\n<h4>Inducci\u00f3n de neutro a negativo<\/h4>\n<p><center><img decoding=\"async\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-src=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-dDZKfxPHuNQ\/YRNBV5h7m4I\/AAAAAAAAFY4\/t3wF_yxWY9AjnAVVUe-6VVRIEOt7eFwswCLcBGAsYHQ\/s0\/inducci%25C3%25B3n-negativo.PNG\" width=\"698\" height=\"574\" alt=\"electrificaci\u00f3n por Inducci\u00f3n - neutro a negativo\" class=\"alignnone size-full lazyload\" \/><noscript><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-dDZKfxPHuNQ\/YRNBV5h7m4I\/AAAAAAAAFY4\/t3wF_yxWY9AjnAVVUe-6VVRIEOt7eFwswCLcBGAsYHQ\/s0\/inducci%25C3%25B3n-negativo.PNG\" width=\"698\" height=\"574\" alt=\"electrificaci\u00f3n por Inducci\u00f3n - neutro a negativo\" class=\"alignnone size-full lazyload\" \/><\/noscript><\/center><\/p>\n<h4>Inducci\u00f3n de neutro a positivo<\/h4>\n<p><center><img decoding=\"async\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-src=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-CjfkApw17os\/YRNGVUhQLmI\/AAAAAAAAFZA\/SK3wakkGj7I0vrcqNutu-CA8EIxoBHz6wCLcBGAsYHQ\/s0\/inducci%25C3%25B3n-positivo.PNG\" width=\"821\" height=\"644\" alt=\"electrificaci\u00f3n por Inducci\u00f3n neutro a positivo\" class=\"alignnone size-full lazyload\" \/><noscript><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-CjfkApw17os\/YRNGVUhQLmI\/AAAAAAAAFZA\/SK3wakkGj7I0vrcqNutu-CA8EIxoBHz6wCLcBGAsYHQ\/s0\/inducci%25C3%25B3n-positivo.PNG\" width=\"821\" height=\"644\" alt=\"electrificaci\u00f3n por Inducci\u00f3n neutro a positivo\" class=\"alignnone size-full lazyload\" \/><\/noscript><\/center><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>M\u00e9todos de electrificaci\u00f3n por contacto, frotaci\u00f3n e inducci\u00f3n En esta clase revisaremos los tres m\u00e9todos de electrificaci\u00f3n: contacto, frotamiento e inducci\u00f3n. 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