Skip to main content
Las cargas eléctricas crean campos eléctricos; las cargas en movimiento, además, campos magnéticos. Los dos actúan sobre otras cargas, y su interacción explica desde los rayos y los pararrayos hasta los motores eléctricos, los aceleradores de partículas o los espectrómetros que miden la masa de los átomos.

Las ideas clave del bloque

Campo y potencial eléctrico

E=k ∣Q∣r2V=k QrE = k\,\frac{|Q|}{r^2} \qquad V = k\,\frac{Q}{r} Con varias cargas, los campos se suman como vectores y los potenciales como números. En un conductor en equilibrio, el campo interior es nulo y la carga se acumula en las puntas.

Campo magnético

Un hilo recto con corriente crea B=μ0I/(2πr)B = \mu_0 I/(2\pi r), con líneas circulares (regla de la mano derecha). Dos corrientes paralelas se atraen si van en el mismo sentido.

Fuerza de Lorentz

F⃗=q v⃗×B⃗\vec F = q\,\vec v \times \vec B Es perpendicular a la velocidad: curva la trayectoria sin cambiar la rapidez. Una partícula describe una circunferencia de radio r=mv/(∣q∣B)r = mv/(|q|B).

Motores

Una espira con corriente en un campo magnético sufre un par τ=NIABsin⁡θ\tau = NIAB\sin\theta. Al girar, induce una fuerza contraelectromotriz que limita la velocidad.

Orden recomendado

1

Campo eléctrico

Arrastra hasta cuatro cargas y mide el campo y el potencial en cualquier punto.
2

Cargas en un conductor

Cargas libres que se repelen dentro de un conductor: mira cómo van a la superficie y a las puntas.
3

Campo magnético

El campo alrededor de corrientes rectas y una partícula cargada girando en un campo uniforme.
4

Espectrómetro de masas

Isótopos de neón, cloro, carbono o magnesio separados por campos eléctricos y magnéticos.
5

Motor eléctrico

Una espira entre dos imanes: fuerzas, par, conmutador y fuerza contraelectromotriz.

Temas de este bloque

Campo eléctrico

Campo eléctrico y potencial de cargas puntuales: ley de Coulomb, E = kq/r², V = kq/r, principio de superposición, líneas de campo, dipolo y energía potencial, con ejemplos resueltos.

Cargas en un conductor

Por qué la carga de un conductor se va a la superficie, por qué el campo dentro es nulo y por qué se acumula en las puntas. Jaula de Faraday, pararrayos y ejemplos resueltos.

Campo magnético

Campo magnético de un hilo recto, regla de la mano derecha, fuerza entre corrientes paralelas y movimiento de una partícula cargada en un campo uniforme (fuerza de Lorentz), con ejemplos.

Espectrómetro de masas

Cómo funciona un espectrómetro de masas: selector de velocidades (v = E/B), separación magnética (r = mv/qB), isótopos y abundancia, con ejemplos resueltos.

Motor eléctrico

Cómo funciona un motor de corriente continua: fuerza sobre una espira, par τ = NIAB·sen θ, conmutador, fuerza contraelectromotriz y velocidad final, con ejemplos resueltos.

Simuladores de electromagnetismo en Simulab

Campo eléctrico

Arrastra hasta cuatro cargas y mide el campo y el potencial en cualquier punto.

Cargas en un conductor

Cargas libres que se repelen dentro de un conductor: mira cómo van a la superficie y a las puntas.

Campo magnético

El campo alrededor de corrientes rectas y una partícula cargada girando en un campo uniforme.

Espectrómetro de masas

Isótopos de neón, cloro, carbono o magnesio separados por campos eléctricos y magnéticos.

Motor eléctrico

Una espira entre dos imanes: fuerzas, par, conmutador y fuerza contraelectromotriz.
Última modificación el 6 de octubre de 2026