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270 oraciones y frases con carga

Las oraciones con carga que te presentamos a continuación te ayudarán a entender cómo debes usar carga en una frase. Se trata de ejemplos con carga gramaticalmente correctos que fueron redactados por expertos. Para saber cómo usar carga en una frase, lee los ejemplos que te sugerimos e intenta crear una oración.
  • ¿A qué fuerza se encuentra sometida la carga?

  • ¿Actuará una fuerza sobre la carga?

  • ¿Cuándo puede deformarse una estructura por el efecto de una carga?

  • ¿Eso significa que hemos escogido una unidad de carga demasiado grande?

  • ¿Existirá campo magnético en el punto donde se encuentra la carga?

  • ¿La carga eléctrica del vidrio es de signo igual o contrario a la del plástico?

  • ¿Qué carga tiene el núcleo de un átomo?

  • A + Q B – Q + Q + Q En electricidad, para simplificar el estudio, se calcula la energía potencial que tiene en cada punto del campo, no una carga cualquiera, sino la unidad de carga positiva.

  • A fin de simplificar el estudio, tomaremos como carga de prueba la unidad de carga positiva.

  • A la carga de los protones la llamamos positiva y a la de los electrones, negativa .

  • A medida que los conductores se van cargando de carga eléctrica, aumenta la diferencia de voltaje entre las dos placas.

  • A partir de una de las líneas de campo, representa el vector intensidad de campo eléctrico a lo largo de la línea, en unos cuantos puntos que vayan de la carga positiva a la negativa, y anota los valores del campo eléctrico y del potencial en cada punto.

  • A partir de una de las líneas de campo, representa el vector intensidad de campo eléctrico a lo largo de la línea en unos cuantos puntos que vayan desde una de las cargas hacia puntos cada vez más alejados de la carga.

  • A partir del comportamiento de los electrones y de los protones, decimos que estos tienen cargas de signo opuesto y, por convenio, definimos la carga eléctrica de los protones como positiva y la de los electrones, como negativa, de manera que los cuerpos con más electrones que protones se considera que tienen, los cuerpos en los que hay menos electrones que protones se considera que tienen y los cuerpos que tienen igual número de electrones que de protones se considera que tienen una .

  • A veces sentimos nuestro cuerpo como una carga o una limitación; por ejemplo, cuando tenemos ganas de hacer cosas, pero estamos cansados o enfermos.

  • Además, la atmósfera absorbe o desvía los enjambres que llegan de rayos cósmicos de partículas con carga, de rayos ultravioleta, etcétera.

  • Admitimos que la carga del protón es igual a la del electrón, pero de signo contrario.

  • Ahora bien, es difícil conocer la carga total que hay en el conductor y aún lo es más saber su velocidad de desplazamiento.

  • Al acercarle una barra de ebonita, también con carga negativa (figura A), la repele.

  • Al conectarlas mediante un hilo conductor, la carga se reparte entre estas, de manera que las dos esferas adquieren el mismo potencial.

  • Al final, todo el techo puede considerarse un elemento estructural horizontal que soportará la carga de las personas y los objetos que se sitúen sobre él.

  • Al producirse una corriente eléctrica en un hilo conductor metálico, las partículas que se desplazan son los electrones con carga eléctrica negativa.

  • Al quedar éstas con cargas del mismo signo, se repelen, y se separan tanto más cuanto mayor sea su carga eléctrica.

  • Algunas causas del atraso económico de España Por lo que toca a la industria se sabe que está tan atrasada, que aun de la poca población que tenemos, queda inútil una gran porción; y se puede decir, que al mismo tiempo que falta gente en España, también sobra mucha, subiendo a algunos millones los individuos holgazanes, que comen y no trabajan; lo que es una carga muy pesada a la República.

  • Alrededor de la barra de ebonita existe una zona en la que toda la carga positiva o negativa se atrae o se repele.

  • Alrededor de la barra de plástico hay una zona en la cual toda carga positiva o negativa es atraída o repelida.

  • Ambiental Examina las condiciones ambientales referidas al ambiente térmico, acústico, luminoso, de organización espacial, de carga visual, etc. Cognitiva Analiza cómo prevenir los riesgos de cada puesto de trabajo; se fija sobre todo en la seguridad en el trabajo, la salud y el confort laboral, y en el esfuerzo y la fatiga muscular.

  • Así como la teoría de Böhr establece que los electrones se mueven en órbitas, en el modelo de la nube de carga, los electrones ocupan orbitales .

  • Así pues, el átomo no presenta exceso de carga negativa ni positiva: es eléctricamente neutro .

  • Así pues, la carga estática depositada sobre el plástico o el vidrio siempre es una pequeñísima fracción del culombio.

  • Así pues, los electrones tienen una carga eléctrica negativa .

  • Así, por ejemplo, si se interpone un medio dieléctrico entre los conductores, se incrementa la capacidad y, por tanto, se almacena más carga eléctrica.

  • Así, por ejemplo, la descarga de un electroscopio cargado positivamente se explica con facilidad si se admite que los iones negativos, presentes en el aire, son atraídos por las láminas del electroscopio hasta neutralizar la carga que éstas poseen.

  • Así, por ejemplo, la pequeña carga que adquiere un bolígrafo de plástico cuando se frota, es miles de millones de veces la carga del electrón.

  • B y la Si situamos una carga eléctrica Q en un campo magnético uniforme carga permanece en reposo, el campo magnético no ejerce ninguna fuerza F, cuyas sobre esta.

  • B Ι F Datos: podemos considerar que la masa de la partícula es cuatro veces la masa de un protón y su carga es el doble que la del protón.

  • Basta con medir la fuerza F que actúa sobre una carga cualquiera Q .

  • Carga el código y abre el «Monitor Serie» desde el menú «Herramientas» de Arduino IDE.

  • Carga el vídeo en tu canal y comparte la url del vídeo con tu profesor o profesora.

  • Carga negativa.

  • Carga positiva.

  • Como actúa una fuerza sobre la carga y esta se desplaza, el trabajo solo puede ser nulo si la fuerza es perpendicular al desplazamiento.

  • Como con experimentos de descargas en gases no fue posible aislar partículas de masa menor que la del ión H, se concluyó que ésta era la par tícula más ligera con carga positiva que se encuentra en un átomo.

  • Como consecuencia de las fuerzas magnéticas a las que son sometidas las cargas, el extremo superior del conductor queda con un exceso de carga positiva, mientras que el extremo inferior queda cargado negativamente.

  • Cuando frotamos un trozo de plástico o de vidrio con un paño, solamente conseguimos arrancar unos pocos El culombio es una unidad demasiado grande para medir la carga estática depositada sobre un cuerpo, pero resulta adecuada para medir la carga que se desplaza por un conductor.

  • Cuando la carga sube con movimiento uniforme, sus módulos son iguales y ambas fuerzas se contrarrestan.

  • Cuando el tubo contiene el elemento más ligero de todos —el hidrógeno—, las par tículas de los rayos canales tienen una carga igual a la del electrón, pero de signo contrario, y una masa similar a la del átomo de hidrógeno.

  • Cuando se carga una batería de acumuladores, la energía eléctrica suministrada se utiliza para producir una reacción química.

  • Cuando se da el caso de que una pared soporta la carga del edificio, se la denomina pared y tiene un grosor superior a los tabiques y similar al de las paredes exteriores.

  • Cuando se trate de una esfera conductora cargada, habrá que tener presentes las consideraciones siguientes: En todos los conductores cargados estáticamente, la carga eléctrica se distribuye de forma automática, de manera que la intensidad del campo es nula en en interior del conductor y el potencial es igual en todos sus puntos.

  • Cuando un cuerpo cargado toca otro que está descargado, le transfiere parte de su carga eléctrica y los dos quedan con electricidad del mismo signo: se repelen (figura B).

  • Cuando una carga eléctrica se mueve sobre una superficie equipotencial, el trabajo realizado por el campo es constantemente nulo, ya que no hay diferencia de potencial entre los distintos puntos del recorrido.

  • Cuando una molécula de un oxoácido pierde hidrógenos en forma de iones H, se convierte en un anión que tiene una carga negativa igual al número de iones hidrógeno perdidos .

  • Curiosamente, la composición está inspirada en una obra de Rafael, conocida a través de un grabado, y en el «Concierto campestre» de Giorgione, en el Louvre; sin embargo, Manet, al otorgarles un tratamiento tan distinto, rompía con la pesada carga de veneración a los clásicos impuesta por el academicismo.

  • Dado que el protón tiene una masa mucho más grande que el electrón, la mayor par te de la masa de un átomo corresponde a la carga positiva, que se suponía que debía ocupar la mayor par te del volumen del átomo.

  • Dado que la carga eléctrica de la unidad estructural debe ser cero, se puede hacer el cálculo de cuántos átomos se necesitan de cada elemento para que la carga total sea nula.

  • De esta manera, se pueden separar los diferentes isótopos de un elemento químico y calcular su carga y su masa si se conoce el valor del campo magnético aplicado para desviarlo.

  • De esta manera, la esfera se va cargando, pudiendo llegar a acumular una gran cantidad de carga eléctrica.

  • De la misma manera, una carga situada cerca de otra carga es atraída o repelida y, por lo tanto, tiene energía potencial eléctrica.

  • Debido a su carga, los iones de la superficie del cristal interaccionan con las moléculas polares del agua.

  • Depende de la posición de una carga eléctrica en un campo eléctrico.

  • E, y V = V + V + V ; para el caso del E + E + Una distribución esférica de carga crea, en su exterior, un campo eléctrico como el de una partícula puntual con la misma carga eléctrica situada en el centro de la esfera.

  • El físico neozelandés Ernest Ruther ford llamó a esta par tícula de carga positiva protón (del griego prôtos, ‘el primero’).

  • El campo magnético creado por el hilo conductor efectuará una fuerza sobre la carga.

  • El electroscopio es un aparato que permite saber si un objeto está cargado eléctricamente y el signo de la nueva carga.

  • El electroscopio es un electrómetro, porque permite medir cantidades de carga.

  • El hombre se rebela contra la carga y contra su amo.

  • El módulo de la fuerza resultante es la suma de los módulos de las fuerzas que actúan sobre cada carga.

  • El neutrón no tiene carga eléctrica y su masa es prácticamente igual a la del protón.

  • El número de individuos de una población tiende a crecer hasta un límite, llamado límite de carga, en el que el número de individuos que la componen se mantiene más o menos constante.

  • El número de oxidación de un elemento en una especie química es un número entero (positivo o negativo), cuyo valor corresponde a la carga que tendría un átomo de este elemento si los electrones de cada enlace se asignasen al átomo más electronegativo.

  • El número de oxidación de un ión monoatómico coincide con su carga.

  • El sentido de E es contrario al de la fuerza F, debido a que la carga Q es negativa.

  • El tema tiene una fuerte carga crítica hacia los personajes, ricos burgueses bien vestidos (también se ha insinuado que las mujeres fueran prostitutas de lujo) que, a pesar de su indumentaria, no pueden ocultar su aspecto altanero y desagradable.

  • El trabajo mecánico necesario para mover este conductor vale: W = F Δ x Y, ya que la fuerza mecánica necesaria para desplazarlo es igual a la fuerza magnética, tenemos: F = Ι l B Si el conductor se desplaza con movimiento uniforme: Δ x = v Δ t Sustituyendo en la expresión del trabajo: W = Ι l B v Δ t Y, ya que Ι Δ t = Q, es decir, la carga que atraviesa la sección del conductor en un tiempo Δ t : W = Q B l v Ahora bien, el cociente ( W / Q ) es la energía comunicada a la unidad de carga, que es, precisamente, el valor de la fuerza electromotriz inducida, ε .

  • El trabajo efectuado por un campo eléctrico al desplazar una carga entre los puntos A y B se determina por: W = Q ( V – V ).

  • El voltaje o tensión eléctrica de la pila nos indica la energía que suministra a cada carga eléctrica que circula.

  • En cambio, si los pierde, queda con un exceso de protones y su carga resulta positiva.

  • En los dos casos se escribe, en la parte superior derecha, la carga que presenta.

  • En ambos casos, el valor nulo de energía potencial y de potencial se ha situado a distancia infinita de la partícula que crea el campo: la masa en el caso del gravitatorio o la carga en el caso del eléctrico.

  • En cambio, el del Cl es –I, porque el cloro tiene una carga negativa.

  • En el campo creado por una carga puntual, todos los puntos que poseen el mismo potencial están situados sobre una superficie esférica de radio r con centro en la carga.

  • En el campo creado por una carga puntual, todos los puntos situados a una distancia r de la carga tienen el mismo potencial.

  • En el caso de distribuciones uniformes de carga en una esfera, los campos creados en el exterior de esta serán iguales a los que crearía una masa o una carga de igual magnitud, situada en el centro de la esfera.

  • En el caso de que la carga sea igual a uno, solo se escribe el signo + o el signo – y no se especifica ningún número.

  • En el espacio que rodea la esfera, la intensidad del campo es la misma que crearía una carga puntual igual a la carga total de la esfera, situada en su centro.

  • En el interior de la esfera conductora, el campo eléctrico será nulo, lo cual es razonable, ya que, de otro modo, la carga de la esfera no estaría en equilibrio.

  • En el reparto de la carga, Sanidad aconseja que la mochila quede muy cerca de la espalda y en posición vertical, y que el peso esté repartido equilibradamente.

  • En general, cuando electrizamos dos cuerpos neutros frotándolos entre sí, se transfieren electrones del uno al otro, de manera que uno adquiere carga positiva y el otro, negativa.

  • En la naturaleza tenemos cuerpos con carga positiva, negativa y neutra.

  • En la parte superior, la cinta transfiere su carga a través de otro peine conductor a una esfera metálica soportada por una columna aislante.

  • En los compuestos iónicos, las fuerzas electrostáticas entre iones de carga opuesta son muy intensas.

  • En los conductores cargados estáticamente, la carga eléctrica se sitúa siempre en la superficie, mientras que el interior permanece eléctricamente neutro.

  • En los conductores esféricos, la carga se distribuye uniformemente en toda la superficie, pues no tiene ninguna zona que sobresalga.

  • En los dos casos, la carga + Q adquiere energía cinética al perder energía potencial eléctrica.

  • En los edificios, las son las encargadas de resistir la carga del propio techo y cualquier elemento encima de él.

  • En su honor, la unidad de carga eléctrica en el SI se llama coulomb .

  • En torno al átomo más electronegativo hay más densidad de carga negativa que en torno al otro.

  • En un orbital puede haber, como máximo, la carga total de dos electrones.

  • Entonces, la carga ficticia que presenta cada elemento en el compuesto covalente es su número de oxidación.

  • Ergonomía Función Biométrica Estudia la carga física y el confort postural.

  • Eros y Psique es uno de los mejores ejemplos de escultura neoclásica, que refleja a la perfección los ideales estéticos de la Antigüedad, tal como los entendían Winckelmann y otros teóricos del Neoclasicismo: belleza idealizada, serenidad, composición equilibrada, tema mitológico de fuerte carga simbólica, y depurada técnica sobre mármol de color natural.

  • Es mucho más interesante que el valor de esta energía, conocer la variación de energía que experimenta la unidad de carga positiva cuando pasa de un punto a otro por la acción de las fuerzas del campo.

  • Es preciso tener en cuenta que las ventajas del ferrocarril sobre los medios de transporte terrestres tradicionales son considerables: capacidad de carga, velocidad y seguridad muy superiores, con el consiguiente efecto de disminución de tiem- pos y costes de transporte .

  • Escribe el nombre, el símbolo y la carga de cada partícula.

  • Esta es otra diferencia: la magnitud creadora del campo gravitatorio, la masa, es positiva, mientras que la magnitud que genera un campo eléctrico, la carga eléctrica, puede ser positiva o negativa.

  • Esta forma de cargar el electroscopio se llama carga por contacto .

  • Esta gráfica corresponde al trabajo eléctrico necesario para desplazar una carga entre dos puntos A y B de una región del espacio en la que hay un campo eléctrico.

  • Esta última gira en un ángulo que depende de la cantidad de carga que se comunique al electrómetro.

  • Este movimiento es lento y el cable que aguanta la carga se mantiene prácticamente vertical.

  • Este estado esta cionario no suele ser lineal, sino que se trata de un equilibro dinámico en el que el número de individuos de la población oscila alrededor del límite de carga.

  • Este movimiento de los electrones originado por las diferencias de carga es lo que denominamos .

  • Este movimiento de los electrones originado por las diferencias de carga es lo que denominamos Por convenio, se considera que el sentido de la corriente eléctrica va de + a –, aunque los electrones van en realidad de – a +.

  • Estos puntos forman una superficie esférica de radio r con centro en la carga puntual.

  • Estos se mueven a gran velocidad en torno al núcleo de modo que, más que como partículas concretas, nos los podemos imaginar como una nube de carga negativa que rodea el núcleo del átomo.• Los protones tienen carga eléctrica positiva (+) y se representan con la letra p. • Los neutrones no tienen carga eléctrica y su masa es aproximadamente la misma que la del protón.

  • F = Q v B sen ϕ ; donde v es la velocidad de la carga, B es a inducción magnética y ϕ es el ángulo que forman estos dos vectores.

  • Haciendo clic con el ratón sobre el lugar donde está la carga, esta va cambiando su valor en mC de uno en uno.

  • Hidrosfera En aguas superficiales los sólidos en suspensión y los efluentes líquidos generan cambios en el pH, pérdida de biodiversidad, contaminación química y carga de material sólido, mientras que en aguas subterráneas los efluentes líquidos (metales, aceites) y afloramiento del nivel freático, causan la depresión del acuífero, la pérdida del terreno y contaminación química.

  • Indica la dirección y el sentido del campo magnético creado por la corriente en el punto donde se encuentra la carga.

  • La carga del ión nitrato queda compensada por la del ión plata.

  • La fuerza sobre la unidad de carga, es decir, la intensidad del campo, será entonces: E F = —– Q La unidad de intensidad de campo eléctrico en el Sistema Internacional es, por lo tanto, el newton/culombio (N/C).

  • La nube tendría la carga total de un electrón.

  • La regla de plexiglás y la varilla de vidrio tienen carga positiva (+); en cambio, la regla de PVC tiene carga negativa (–).

  • La aportación de energía a la corriente eléctrica, por parte del generador, estará en función de la cantidad de carga desplazada.

  • La bola de un primer péndulo se carga por contacto con una varilla de vidrio electrizada.

  • La bolita del péndulo se carga negativamente.

  • La cantidad de carga eléctrica que tiene un cuerpo es siempre un múltiplo entero de la carga del electrón.

  • La carga máxima de partículas que puede transportar se denomina capacidad.

  • La carga de los protones recibe el nombre de carga positiva y la que tienen los electrones se denomina carga negativa.

  • La carga de prueba estará sometida a una fuerza que será distinta en cada punto del espacio.

  • La carga del electrón es la unidad elemental de carga y parecería lógico escogerla como unidad.

  • La carga e se denomina unidad fundamental de carga .

  • La carga eléctrica del electrón es distinta de la del protón.

  • La carga eléctrica es la nueva magnitud que entra en juego.

  • La carga eléctrica forma parte de la materia y sus efectos se extienden por todo el universo.

  • La carga eléctrica que posee un cuerpo siempre es múltiplo de la carga del electrón.

  • La carga estática se sitúa en la superficie de los conductores porque las cargas con el mismo signo tienden a alejarse las unas de las otras lo máximo posible debido a la fuerza de repulsión entre ellas.

  • La carga que tienen los protones recibe el nombre de carga positiva, y la que tienen los electrones se llama carga negativa : • Si un cuerpo gana electrones, queda cargado negativamente.

  • La diferencia con la electricidad es que el cuanto de energía es diferente para cada radiación monocromática, mientras que la carga eléctrica elemental es siempre la misma: el electrón.

  • La diferencia de potencial entre dos puntos de un campo eléctrico es el trabajo realizado por el campo cuando traslada la unidad de carga positiva entre esos dos puntos.

  • La elevada carga de restos contaminantes que transportan las aguas y que no se vierte en mares y océanos se incorpora a las fuentes de agua dulce, potencialmente aprovechables, que ya no podrán utilizarse.

  • La energía del electrón en cada nivel energético principal es la suma de su energía cinética —ya que se trata de una partícula en movimiento— y su energía potencial eléctrica —pues tiene carga negativa y se encuentra en el campo eléctrico creado por el núcleo positivo.

  • La energía potencial de la carga Q en estos puntos será Q V y Q V, respectivamente.

  • La energía que las cargas eléctricas ceden entre dos puntos determinados de un circuito se puede calcular mediante la siguiente ecuación: E = Q ( V – V ) En ella, E es la energía cedida por una carga Q cuando se desplaza entre dos puntos, cuya diferencia de potencial es V – V .

  • La existencia del electrón, así como la medida de su carga y de su masa, se verificaron principalmente a través de tres fenómenos: • La electrólisis.

  • La explicación es esta: todo conductor lo es porque contiene una cantidad enorme de partículas que poseen carga eléctrica y pueden moverse libremente por su interior.

  • La frialdad objetiva, en que la obra es un objeto autónomo, sin carga emocional ni indicios que denoten la personalidad de su creador.

  • La fuerza de atracción de los iones se extiende en todas las direcciones del espacio, por lo que cada ión positivo queda envuelto por el mayor número posible de iones de carga opuesta y viceversa; así forma una red cristalina compacta y tridimensional denominada red cristalina iónica.

  • La fuerza ejercida por una carga puntual sobre otra tiene la dirección de la recta que las une; la intensidad de las fuerzas es directamente proporcional al valor de cada una y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.

  • La fuerza que ejerce una carga puntual sobre otra tiene la dirección de la recta que las une.

  • La gran dificultad para llevar a término una reacción de fusión radica en que se necesitan enormes cantidades de energía para iniciar la reacción, debido a que los núcleos tienen carga positiva y se repelen fuertemente al aproximarse.

  • La intensidad de corriente se define en sentido opuesto al desplazamiento de los electrones, como si la corriente la formasen partículas con carga eléctrica positiva, equivalente a la de los electrones, moviéndose en sentido contrario.

  • La intensidad de la fuerza ejercida por una carga puntual sobre otra es directamente proporcional al valor de cada una y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.

  • La intensidad del campo eléctrico en un punto es la fuerza sobre la unidad de carga positiva situada en ese punto.

  • La parte inferior del pistón impulsa la mezcla que hay en el cárter hacia la lumbrera de carga.

  • La población sufre pequeñas oscilaciones alrededor de su límite de carga y la población se regula, sobre todo, por la intensa competencia entre los adultos.

  • La separación entre las láminas nos informa de la cantidad de carga que hay depositada.

  • Las partículas tienen propiedades como la masa, la carga o el espín.

  • Las cargas eléctricas no se crean al frotar, simplemente se separan, con lo que siempre se obtienen las dos clases de carga eléctrica simultáneamente.

  • Las formas en la que se transportan son en disolución, en suspensión y como carga de fondo.

  • Las fuerzas entre cargas eléctricas son mutuas, es decir, la primera carga ejerce una fuerza sobre la segunda y esta, sobre la primera.

  • Las pantallas táctiles capacitivas tienen una capa conductora de óxidos de estaño o indio situada sobre el panel que almacena carga eléctrica, de forma que, cuando se toca la pantalla con el dedo, parte de la carga pasa al usuario, sin que este lo note.

  • Las propiedades de los protones y los electrones demuestran que ambas partículas poseen la misma cantidad de carga eléctrica, aunque de distinto tipo.

  • Llamamos intensidad de una corriente eléctrica a la carga Q que atraviesa una sección del conductor en cada unidad de tiempo: I = —— Q t La unidad de intensidad de corriente eléctrica es el amperio ( A ).

  • Los antiprotones son partículas con la misma masa que el protón, pero con carga negativa.

  • Los electrones tienen una carga igual a la del protón, pero de signo contrario.

  • Los primeros son partículas de igual masa que el electrón, pero de carga positiva.

  • Los protones tienen carga eléctrica positiva.

  • Los condensadores se caracterizan por un parámetro denominado capacidad, y que precisamente hace referencia a la capacidad que tienen los dos conductores de almacenar carga eléctrica.

  • Los electrones libres son los portadores de carga y los responsables de la conductividad.

  • Los electrones se encuentran más próximos al átomo más electronegativo, que queda con una pequeña carga negativa, mientras que el otro átomo queda con una pequeña carga positiva.

  • Los iones de carga opuesta formados se atraen intensamente, se aproximan y se distribuyen en un retículo cristalino tridimensional .

  • Los iones no solo pueden ser átomos cargados eléctricamente, sino también grupos de átomos cargados eléctricamente (con carga positiva o negativa).

  • Los neutrones no tienen carga.

  • Los neutrones no tienen carga porque no ejercen este tipo de fuerzas unos sobre otros ni sobre otras partículas.

  • Los primeros se forman cuando la corriente tiene una pendiente fuerte y abundantes sedimentos de carga de fondo.

  • Los principales mecanismos de la erosión fluvial son: acción química del agua (disolución), acción mecánica (desgaste), acción de la carga de partículas (abrasión) y acción de las burbujas y el oleaje (cavitación).

  • Los protones y los electrones tienen una unidad elemental de carga eléctrica (e).

  • Los puntos de ese plano que poseen igual potencial forman las isolíneas, que son un conjunto de circunferencias con centro en la carga puntual (Figs.

  • Mediante esta diferencia se puede calcular fácilmente el trabajo que realiza la fuerza electrostática cuando se desplaza una carga Q entre dos puntos.

  • Mediante una acentuada perspectiva, señalada por la mesa de billar y las líneas del techo, pared y suelo, nos muestra un espacio inquietante, en el que los intensos colores (rojos, verdes y amarillos), los halos de las lámparas (con sus características pinceladas circulares, que recuerdan el Neoimpresionismo) y el gran vacío de personas transmiten una fuerte carga emocional, no exenta de valor simbólico.

  • No alcanzan el límite de carga en ningún momento.

  • No sabemos exactamente en qué consiste una carga eléctrica ni podemos imaginar cómo es, pero es la responsable de los fenómenos eléctricos.

  • Observa que se necesitan dos iones Cu para neutralizar la carga del ión CO .

  • Observa que la mayor parte de la carga se encuentra cercana al núcleo, pero también hay una cierta probabilidad de encontrar el electrón a distancias muy grandes del núcleo.

  • Para aplicar la ley de Coulomb es necesario, en primer lugar, establecer la unidad de la carga eléctrica.

  • Para eso, es necesario: • Que la esfera sea conductora para que la carga se pueda distribuir por sí sola de modo uniforme.

  • Para explicar este comportamiento admitimos que estas partículas poseen carga eléctrica, que no es una propiedad sobreañadida a ellas, sino que forma parte de su naturaleza.

  • Para parar la carga de la página que se está visualizando.

  • Para provocar su precipitación se le añaden al agua unas sustancias llamadas coagulantes o floculantes que modifican la carga de las partículas haciendo que se agrupen en gru mos o flóculos.

  • Para representar más fácil y claramente el campo de los potenciales eléctricos, en lugar de todos los puntos del espacio, podemos considerar sólo los de un plano que contenga la carga puntual.

  • Para tratar algunos aspectos relacionados con el medio es necesa rio trabajar con una gran carga de contenidos conceptuales, así como manejar correctamente los procedimientos propios de las ciencias.

  • Para un radio determinado, considerando la simetría cilíndrica de la distribución de carga, podemos establecer que el vector intensidad de campo eléctrico creado es igual, en módulo, en todos los puntos de la superficie lateral de este cilindro y perpendicular a esta en todos sus puntos.

  • Parece natural escoger e como unidad, porque la carga de un cuerpo estaría siempre expresada por un entero: el número de electrones ganados o perdidos al electrizarse.

  • Pero la carga ha de estar uniformemente repartida sobre la superficie de la esfera para que el campo creado por ésta sea idéntico al de una carga puntual.

  • Pero la medida de mayor trascendencia fue la supresión del impuesto de consumos, impopular tributo sobre determinados artículos, algunos de primera necesidad, que suponía una carga añadida a la precaria situación económica de las clases trabajadoras.

  • Pero no menos cierto es que en su obra late un espíritu apasionado, comprometido a fondo con los acontecimientos revolucionarios de su época, y que sus personajes viven situaciones a veces extremas de fuerte carga sentimental.

  • Planta libre, pues no son necesarios los muros de carga para sostener la cubierta y, por tanto, se puede distribuir o fragmentar el espacio a voluntad.

  • Plásticos conductores Plásticos con electrones libres portadores de carga.

  • Podemos situar esta carga en el centro de coordenadas.

  • Podemos modificar la fórmula anterior, teniendo en cuenta que la velocidad media de las cargas en el conductor es el cociente entre su longitud, l, y el tiempo que tardan las cargas en recorrerlo: v = I Δ t y que la carga Q = Ι Δ t Sustituyendo estos valores en la primera expresión, resulta lo siguiente: Experimentalmente, se puede comprobar que el valor de esta fuerza es máximo cuando el conductor y el campo magnético son perpendiculares entre sí y es nulo cuando tienen la misma dirección.

  • Por ejemplo, la pequeña carga que adquiere una varilla de plástico al frotarla podría ser de miles de millones de unidades fundamentales.

  • Por otra parte, los relámpagos de la tormenta son la descarga eléctrica entre dos partes de la atmósfera, o de la atmósfera y el suelo, que, a causa de la acumulación de carga eléctrica de diferente signo, han alcanzado diferencias de potencial eléctrico muy elevadas.

  • Por consiguiente, las láminas quedan con defecto de electrones, es decir, con carga positiva y se repelen.

  • Por ejemplo, el número de oxidación del Na es I porque el ión sodio tiene una carga positiva.

  • Por ejemplo, si tenemos dos cuerpos con carga eléctrica, debido a la fuerza de interacción entre ellas, se ha de realizar trabajo para aproximarlos o alejarlos el uno del otro.

  • Por el contrario, una varilla de vidrio, al frotarla con un paño de seda natural, adquiere carga positiva, porque la seda arranca electrones al vidrio.

  • Por ello, en el medio natural los residuos no tienen la carga de negatividad propia de nuestra sociedad.

  • Por lo tanto, la placa inferior estará cargada negativamente, mientras que la superior lo estará con carga positiva.

  • Por otro lado, como la intensidad del campo es nula, el trabajo W realizado sobre cualquier partícula con carga Q que se desplazara de un punto A a otro B en el interior del conductor también sería nulo.

  • Potencia de la corriente continua : La unidad N/C. Para una carga puntual: P = I ( V – V ).

  • Recordemos que la fuerza, donde el vector intensidad de campo eléctrico, F, sobre una carga eléctrica, Q, en un punto E, es conocido, vale: F = Q E Si el campo eléctrico es uniforme, la fuerza será constante.

  • Recordemos, de nuevo, que se ha supuesto que por los conductores circulan cargas positivas, por lo que el sentido convencional del movimiento de carga eléctrica, intensidad de corriente, será precisamente el contrario (flecha negra).

  • Resultó que todos los átomos de un mismo elemento tienen la misma carga nuclear positiva y que esta carga siempre es un múltiplo de la carga del protón.

  • Se encuentran más próximos al átomo más electronegativo, que queda con una pequeña carga negativa, mientras que el átomo restante queda con una pequeña carga positiva.

  • Se mueven a una velocidad tan alta, que más que como partículas concretas, nos los podemos imaginar como una nube de carga negativa que rodea el núcleo del átomo.

  • Se coloca en el punto una carga cualquiera y se determina qué fuerza ejerce el campo.

  • Se deben vigilar los circuitos que incorporan condensadores, porque estos pueden estar acumulando carga eléctrica entre sus terminales incluso cuando el circuito está desen chufado y producir descargas y electrocuciones inesperadas.

  • Se define como la carga que atraviesa cada segundo una sección de un conductor por el que circula una corriente de un amperio.

  • Se denomina potencial de un campo eléctrico en un punto a la energía potencial de la unidad de carga positiva situada en este punto por unidad de carga.

  • Se denomina potencial eléctrico en un punto de un campo a la energía potencial que tiene la unidad de carga positiva situada en ese punto.

  • Se llama fuerza contraelectromotriz de un receptor a la energía transformada por unidad de carga, sin contar la disipada por el efecto Joule.

  • Se llama fuerza electromotriz de un generador a la energía comunicada por unidad de carga puesta en circulación.

  • Se llama intensidad de un campo eléctrico en un punto a la fuerza por unidad de carga que actúa sobre una partícula situada en ese punto.

  • Se llama potencial de un campo eléctrico en un punto a la energía potencial por unidad de carga de una partícula situada en ese punto.

  • Se puede arrastrar la carga con el ratón o establecer sus coordenadas en las casillas correspondientes.

  • Se relaciona con la huella global, HG, por el factor de rendimiento: HL = HG · factor de crecimiento Calcula la capacidad de carga del planeta Tierra y compárala con la huella ecológica media global.

  • Se representan con la letra n. • Los electrones tienen carga eléctrica negativa (–), igual que la de los protones, pero de signo contrario.

  • Se representan por la letra n. electrones tienen carga eléctrica negativa (–), igual que la de los protones, pero de signo contrario.

  • Según el modelo de Rutherford, toda la carga positiva y la mayor parte de la masa del átomo se concentran en el núcleo.

  • Según el modelo atómico de Rutherford, en el núcleo queda concentrada toda la carga positiva y prácticamente toda su masa.

  • Según la teoría electromagnética clásica, toda carga eléctrica en rotación emite radiación de una frecuencia igual a la frecuencia de su movimiento.

  • Si designamos mediante e la carga eléctrica de un protón, la de un electrón sería –e.

  • Si la carga eléctrica se mueve con una velocidad constante, su energía no varía, pero, si su movimiento es acelerado, emite energía radiante en todas las direcciones en forma de ondas transversales.

  • Si la carga positiva estaba uniformemente repartida en el átomo, se esperaba que estas partículas atravesaran la lámina, y experimentarían, como máximo, una ligera desviación.

  • Si la carga que crea el campo es negativa (– Q ), al dejar libre la carga + Q, se desplaza hacia – Q por acción de las fuerzas del campo creado por esta carga (figura B).

  • Si la esfera es conductora con la carga en equilibrio, esta se distribuye en toda su superficie de manera uniforme; en el interior de la esfera el vector intensidad de campo eléctrico es nulo y el potencial eléctrico es constante e igual al potencial en la superficie de esta esfera.

  • Si la partícula de prueba tiene la unidad de carga positiva, los vectores fuerza e intensidad de campo eléctrico tendrán el mismo valor numérico (módulo), dirección y sentido.

  • Si la partícula posee la unidad de carga positiva, los valores numéricos de la energía potencial y del potencial son iguales.

  • Si los rayos catódicos están formados por partículas con carga y masa, será conveniente determinarlas.

  • Si nos fijamos en una viga entre dos pilares, cuanto más larga es, más carga de flexión soporta.

  • Si r es el vector que une la carga Q con la carga Q’, el vector u se calcula: u = r r ; donde r es el módulo de r .

  • Si sabemos que entre cargas del mismo signo existe repulsión, ¿cómo es posible que los protones que tienen carga positiva estén tan juntos en el núcleo atómico?

  • Si se calcula la diferencia de potencial al recorrer un ciclo completo al circuito de corriente, el resultado deberá ser cero, V – V, y por tanto, podremos escribir la expresión resultante: ∑ε = ( ∑ R + ∑ r + ∑ R ’) I + ∑ε ’ Que expresa, por un lado, todas las aportaciones de energía al circuito por unidad de carga y, por otro, todos los consumos o transformaciones de esta energía.

  • Si se toca la bola con un cuerpo cargado, parte de su carga pasa, a través de aquélla, a la varilla y a las láminas.

  • Si te fijas en las pilas, verás que tienen marcados los símbolos – y + para indicar la carga correspondiente a sus dos bornes de conexión.

  • Si tenemos en cuenta que los hidróxidos se forman por la atracción de iones de carga eléctrica opuesta, se formulan como si se tratara de compuestos binarios.

  • Si un átomo gana uno o más electrones, se convierte en un ión con carga eléctrica negativa, llamado anión .

  • Si un átomo gana uno o más electrones, se convierte en un ión con carga eléctrica negativa que llamamos anión.

  • Si un átomo pierde uno o más electrones, se convierte en un ión con carga eléctrica positiva, llamado catión .

  • Si un átomo pierde uno o más electrones, se transforma en un ión con carga eléctrica positiva denominado catión.

  • Si una partícula con una carga Q posee una energía potencial E en un punto de un campo eléctrico, el potencial en ese punto es: E V = —– Q La unidad de potencial eléctrico en el SI es el julio partido por culombio, y recibe el nombre de voltio ( V ).

  • Sin embargo, la preocupación por el mensaje es completamente ajena al Cubismo y relaciona esta obra con otras corrientes artísticas, como el Expresionismo –por sus intencionadas deformaciones, su fuerte carga dramática y su actitud crítica– y el Surrealismo.

  • Sin embargo, en la Unión de Armas la distribución de la carga estaba muy lejos de ser ajustada y proporcional a la población real de los distintos territorios: a Castilla le correspondía una aportación de hombres solo tres veces superior a la de Cataluña, cuando tenía una población quince veces mayor.

  • Sin embargo, si tenemos dos cuerpos con diferente carga eléctrica y no ofrecemos ningún camino para el paso de los electrones, los cuerpos se sentirán atraídos entre sí y darán lugar a lo que se conoce como .

  • Su funcionamiento es el siguiente: un pequeño peine metálico está conectado a una fuerte de corriente continua y transmite carga eléctrica positiva a una cinta —a la que roza con las puntas de sus púas— que se mueve en dirección vertical.

  • Supón que se traslada la carga Q de un punto A (cuyo potencial es V ) a otro punto B (de potencial V ).

  • Supongamos que movemos alrededor de él una carga positiva, a la que llamaremos carga test o carga de prueba.

  • También es importante evitar excesos de carga en una sola parte del cuerpo, por lo que se desaconseja llevar carteras que se transportan en una mano o tipo bandolera que se cuelgan de un hombro, así como las mochilas que se arrastran sobre ruedas, ya que pueden producir dolencias en la muñeca, codo y hombro.

  • Thomson no las pudo calcular por separado, pero sí calculó la relación entre su carga y su masa.

  • Toda carga eléctrica es un múltiplo entero de la carga elemental.

  • Un anión es un ión con carga eléctrica negativa.

  • Un anión tiene carga negativa.

  • Un catión es un ión con carga eléctrica positiva.

  • Un catión tiene carga positiva.

  • Un ión es un átomo o grupo de átomos con carga eléctrica positiva o negativa.

  • Una carga está en reposo en las proximidades de un hilo recto por el que pasa una corriente eléctrica de intensidad constante.

  • Ya hemos indicado que un átomo o un grupo de átomos con carga eléctrica positiva recibe el nombre de catión, mientras que un átomo o un grupo de átomos con carga eléctrica negativa recibe el nombre de anión.

  • Ya que una corriente eléctrica es un movimiento de cargas en el interior de un conductor, podemos determinarla si conocemos la carga que atraviesa una sección del conductor en cada unidad de tiempo.

  • Ya sabes que una carga eléctrica en reposo crea a su alrededor un campo eléctrico y, si la carga eléctrica se mueve, crea, además, un campo magnético.