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ELECTRIZACION POR FROTAMIENTO Y FUERZAS ENTRE CUERPOS 
CARGADOS ELECTRICAMENTE 
JESSICA CABALLERO CASTILLO 
DANIEL HERARD GORUTH 
ROMARIO MOLINA CAMARGO 
KEISY OSORIO SEGURA 
ELVER 
PRESENTADO A: 
ALVARO PEREZ 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE 
LABORATORIO DE FÍSICA III 
BARRANQUILLA 
FEBRERO 26 DE 2013
CONTENIDO 
TABLA TRIBOELECTRICA ............................................................................................................. 3 
OBJETIVOS ................................................................................................................................ 4 
MATERIALES ............................................................................................................................. 4 
MARCO TEÓRICO....................................................................................................................... 7 
1 
ELECTRIZACIÓN ..................................................................................................................... 7 
FORMAS DE ELECTRIZACIÓN................................................................................................... 8 
ELECTRIZACIÓN POR FROTAMIENTO ....................................................................................... 8 
ELECTRIZACIÓN POR CONTACTO............................................................................................. 8 
ELECTRIZACIÓN POR INDUCCIÓN ............................................................................................ 9 
CONDUCTORES, AISLADORES Y SEMICONDUCTORES ............................................................... 9 
DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA..............................................................................................10 
CUESTIONARIOS .......................................................................................................................11 
CONCLUSION ...........................................................................................................................15
2 
INTRODUCCION 
El desarrollo de este laboratorio es muy importante para nosotros ya que 
nos permite comprender las propiedades de las cargas eléctricas de una 
manera práctica y teórica; en esta experiencia nos basamos únicamente en 
la electricidad estática, específicamente en la electrización por frotamiento; 
queremos entender en qué consiste este fenómeno teniendo en cuenta los 
métodos por los cuales se produce la transferencia de electrones o 
cargamos un cuerpo ya sea positiva o negativamente. 
La electricidad se podría definir como propiedad fundamental de la materia 
que se manifiesta por la atracción o repulsión entre sus partes, originada 
por la existencia de electrones, con carga negativa, o protones, con carga 
positiva. 
También decimos que la electricidad es una forma de energía basada en 
esta propiedad, que puede manifestarse en reposo, como electricidad 
estática, o en movimiento, como corriente eléctrica, y que da lugar a luz, 
calor, campos magnéticos, etc.
3 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE 
TABLA TRIBOELECTRICA 
A continuación se presenta la susceptibilidad eléctrica (naturaleza electrostática), de 
algunos materiales. Hay que advertir si usted está analizando dos materiales que sean ya 
sea Vítreos (positivo) o resinosos (negativo) el que se encuentre hacia arriba de la tabla 
triboeléctrica se comportará como vítreo y el que se encuentre hacia abajo se comportará 
como resinoso. 
Vítreo (Positivo) 
Aire seco 
Amianto 
Vidrio 
Mica 
Cabello humano 
Nylon 
Lana 
Piel 
Plomo 
Aluminio 
Papel 
Algodón 
Acero 
Madera 
Ámbar 
Lacre 
Goma dura 
Níquel, Cobre 
Latón, Plata 
Oro, Platino 
Azufre 
Rayón de acetato 
Poliéster 
Celuloide 
Orlón 
Poliuretano 
Polietileno 
PVC 
Silicio 
Teflón 
Resinoso (Negativo)
OBJETIVOS 
4 
 Determinar con un tubito de neón los tipos de carga que aparecen al frotar 
varillas de plástico. 
 Estudiar con un tubito de neón como se cargan una placa de policarbonato 
y una hoja de acetato al frotarlas con un papel y al entrar en contacto una 
con otra. 
 Determinar los diferentes fenómenos de un cuerpo en un proceso de 
electrización 
 Cargar un cuerpo ya sea por fricción, contacto o inducción 
MATERIALES 
 Varilla de polipropileno, d = 8 mm, L = 175 mm 
 Varilla acrílica, d = 8 mm, L = 175 mm 
 Tubito de neón 
 Electroscopio (sin aguja) 
 Placa de policarbonato 
 Tubito de neón 
 Grapa para varillas redondas 
 Hoja de acetato 
 Hoja de papel áspero, seco 
MONTAJE 
Para que los resultados del experimento sean convincentes es necesario que los 
alumnos utilicen papel limpio y seco, que froten con mucha fuerza y que el aula 
esté suficientemente oscura. 
Figura 2:
Realización: 
5 
a) Sujete fuertemente la varilla gris (polipropileno) por un extremo, y frota 
enérgicamente el otro extremo con el papel. 
b) Tome el tubito de neón por uno de los casquillos metálicos, y toque con el 
otro casquillo el extremo de la varilla que ha frotado. Observe los electrodos 
de la lámpara. 
c) Realice el mismo experimento con la varilla acrílica. 
d) Anote todas sus observaciones. 
Montaje: 
Ponga la grapa en el centro de la varilla de polipropileno, frote enérgicamente una 
de sus mitades con papel y cuélguela del electroscopio como se ve en la figura 2, 
sin tocar con nada la parte frotada. Así usted ha montado una “balanza eléctrica”, 
con la que se pueden demostrar las cargas eléctricas. 
El extremo frotado de la varilla será atraído y repelido por objetos cargados 
eléctricamente. 
Realización: 
a) Coloque la hoja de acetato sobre la placa de policarbonato, y frótala 
enérgicamente con el papel. Coge las dos juntas y separa la hoja. Tócala 
con uno de los extremos 
Metálicos del tubito de neón. Observa los electrodos del tubito de neón. Repita el 
experimento, pero con la placa de policarbonato. 
b) Realice el experimento igual que en el experimento a pero utilice la 
“balanza eléctrica” para demostrar la carga. Aproxime la hoja y la placa al 
extremo frotado de la varilla que está colgada, y obsérvela. 
c) Descargue la hoja de acetato y la placa por separado, cogiéndolas entre las 
palmas de la mano y apretándolas fuerte. Coloca la hoja sobre papel, y 
frótela con el otro papel. Compruebe con la balanza y con el tubito de neón 
la clase de carga que tiene. Lleve a cabo el mismo proceso con la placa. 
OBJETIVOS: 
Analizar las fuerzas que actúan entre cuerpos cargados. 
Observar y diferenciar las fuerzas de repulsión y de atracción entre cuerpos 
cargados.
MATERIALES: 
6 
 Electroscopio (sin aguja metálica) 
 Varilla de polipropileno, d = 8 mm, L = 175 mm 
 Varilla acrílica, d = 8 mm, L = 175 mm 
 Grapa para varillas redondas 
 Placa de policarbonato 
 Hoja de acetato 
 Hoja de papel áspero, seco 
CONCEPTOS RELACIONADOS: 
Investigar sobre el funcionamiento del electroscopio, fuerzas eléctricas de 
atracción y de repulsión, electrización por frotamiento. 
MONTAJE: 
Ponga la grapa en el centro de una varilla de polipropileno, frote enérgicamente 
una de sus mitades y cuélguela del electroscopio. La varilla debe quedar 
perpendicular al pie del electroscopio y horizontal (figura 1).
7 
MARCO TEÓRICO 
ELECTRIZACIÓN 
En física, se denomina electrización al efecto de ganar o perder cargas eléctricas, 
normalmente electrones, producido por un cuerpo eléctricamente neutro 
Cuando a un cuerpo se le dota de propiedades eléctricas, es decir, adquiere 
cargas eléctricas, se dice que ha sido electrizado. 
La electrización es uno de los fenómenos que estudia la electrostática. 
Para explicar cómo se origina la electricidad estática, hemos de considerar que la 
materia está hecha de átomos, y los átomos de partículas cargadas, un núcleo 
rodeado de una nube de electrones. Normalmente, la materia es neutra (no 
electrizada), tiene el mismo número de cargas positivas y negativas. 
Algunos átomos tienen más facilidad para perder sus electrones que otros. Si un 
material tiende a perder algunos de sus electrones cuando entra en contacto con 
otro, se dice que es más positivo en la serie Triboeléctrica. Si un material tiende a 
capturar electrones cuando entra en contacto con otro material, dicho material es 
más negativo en la serie triboeléctrica. 
Un ejemplo de materiales ordenados de más positivo a más negativa es el 
siguiente: 
Piel de conejo, vidrio, pelo humano, nylon, lana, seda, papel, algodón, madera, 
ámbar, polyester, poliuretano, vinilo (PVC), teflón. 
El vidrio frotado con seda provoca una separación de las cargas porque ambos 
materiales ocupan posiciones distintas en la serie triboeléctrica, lo mismo se 
puede decir del ámbar y del vidrio. Cuando dos materiales no conductores entran 
en contacto uno de los materiales puede capturar electrones del otro material. La 
cantidad de carga depende de la naturaleza de los materiales (de su separación 
en la serie triboeléctrica), y del área de la superficie que entra en contacto. Otro de 
los factores que intervienen es el estado de las superficies, si son lisas o rugosas 
(entonces, la superficie de contacto es pequeña). La humedad o impurezas que 
contengan las superficies proporcionan un camino para que se recombinen las 
cargas. La presencia de impurezas en el aire tiene el mismo efecto que la 
humedad.
FORMAS DE ELECTRIZACIÓN 
Cuando un cuerpo cargado eléctricamente se pone en contacto con otro 
inicialmente neutro, puede transmitirle sus propiedades eléctricas. Este tipo de 
electrización denominada por contacto se caracteriza porque es permanente y se 
produce tras un reparto de carga eléctrica que se efectúa en una proporción que 
depende de la geometría de los cuerpos y de su composición. Existe, no obstante, 
la posibilidad de electrizar un cuerpo neutro mediante otro cargado sin ponerlo en 
contacto con él. Se trata, en este caso, de una electrización a distancia o por 
inducción o influencia. Si el cuerpo cargado lo está positivamente la parte del 
cuerpo neutro más próximo se cargará con electricidad negativa y la opuesta con 
electricidad positiva. La formación de estas dos regiones o polos de características 
eléctricas opuestas hace que a la electrización por influencia se la denomine 
también polarización eléctrica. A diferencia de la anterior este tipo de electrización 
es transitoria y dura mientras el cuerpo cargado se mantenga suficientemente 
próximo al neutro. Finalmente, un cuerpo puede ser electrizado por frotamiento 
con otro cuerpo, como aprecio Tales de Mileto en el siglo sexto antes de Cristo. 
ELECTRIZACIÓN POR FROTAMIENTO 
La electrización por frotamiento se explica del siguiente modo. Por efecto de la 
fricción, los electrones externos de los átomos del paño de lana son liberados y 
cedidos a la barra de ámbar, con lo cual ésta queda cargada negativamente y 
aquél positivamente. En términos análogos puede explicarse la electrización del 
vidrio por la seda. En cualquiera de estos fenómenos se pierden o se ganan 
electrones, pero el número de electrones cedidos por uno de los cuerpos en 
contacto es igual al número de electrones aceptado por el otro, de ahí que en 
conjunto no hay producción ni destrucción de carga eléctrica. Esta es la 
explicación, desde la teoría atómica, del principio de conservación de la carga 
eléctrica formulado por Franklin con anterioridad a dicha teoría sobre la base de 
observaciones sencillas. 
ELECTRIZACIÓN POR CONTACTO 
La electrización por contacto es considerada como la consecuencia de un flujo de 
cargas negativas de un cuerpo a otro. Si el cuerpo cargado es positivo es porque 
sus correspondientes átomos poseen un defecto de electrones, que se verá en 
parte compensado por la aportación del cuerpo neutro cuando ambos entran en 
contacto, El resultado final es que el cuerpo cargado se hace menos positivo y el 
neutro adquiere carga eléctrica positiva. Aun cuando en realidad se hayan 
transferido electrones del cuerpo neutro al cargado positivamente, todo sucede 
como si el segundo hubiese cedido parte de su carga positiva al primero. En el 
caso de que el cuerpo cargado inicialmente sea negativo, la transferencia de carga 
negativa de uno a otro corresponde, en este caso, a una cesión de electrones. 
8
ELECTRIZACIÓN POR INDUCCIÓN 
La electrización por influencia o inducción es un efecto de las fuerzas eléctricas. 
Debido a que éstas se ejercen a distancia, un cuerpo cargado positivamente en 
las proximidades de otro neutro atraerá hacia sí a las cargas negativas, con lo que 
la región próxima queda cargada negativamente. Si el cuerpo cargado es negativo 
entonces el efecto de repulsión sobre los electrones atómicos convertirá esa zona 
en positiva. En ambos casos, la separación de cargas inducida por las fuerzas 
eléctricas es transitoria y desaparece cuando el agente responsable se aleja 
suficientemente del cuerpo neutro. 
CONDUCTORES, AISLADORES Y SEMICONDUCTORES 
Cuando un cuerpo neutro es electrizado, sus cargas eléctricas, bajo la acción de 
las fuerzas correspondientes, se redistribuyen hasta alcanzar una situación de 
equilibrio. Algunos cuerpos, sin embargo, ponen muchas dificultades a este 
movimiento de las cargas eléctricas por su interior y sólo permanece cargado el 
lugar en donde se depositó la carga neta. Otros, por el contrario, facilitan tal 
redistribución de modo que la electricidad afecta finalmente a todo el cuerpo. Los 
primeros se denominan aisladores y los segundos conductores. 
Esta diferencia de comportamiento de las sustancias respecto del desplazamiento 
de las cargas en su interior depende de su naturaleza íntima. Así, los átomos de 
las sustancias conductoras poseen electrones externos muy débilmente ligados al 
núcleo en un estado de semilibertad que les otorga una gran movilidad, tal es el 
caso de los metales. En las sustancias aisladoras, sin embargo, los núcleos 
atómicos retienen con fuerza todos sus electrones, lo que hace que su movilidad 
sea escasa. 
Entre los buenos conductores y los aisladores existe una gran variedad de 
situaciones intermedias. Es de destacar entre ellas la de los materiales 
semiconductores por su importancia en la fabricación de dispositivos electrónicos 
que son la base de la actual revolución tecnológica. En condiciones ordinarias se 
comportan como malos conductores, pero desde un punto de vista físico su interés 
radica en que se pueden alterar sus propiedades conductoras con cierta facilidad, 
ya sea mediante pequeños cambios en su composición, ya sea sometiéndolos a 
condiciones especiales, como elevada temperatura o intensa iluminación. 
9
10 
DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA 
INICIAMOS la experiencia de ELECTRIZACIÓN POR FROTAMIENTO utilizando 
instrumentos de un kit especializado para la realización de la experiencia, para ello 
iniciamos por inflar un globo de látex, posteriormente cortamos pedacitos de papel 
de cuadritos pequeños, después frotamos el globo inflado en el cabello humano, 
luego acercamos el globo a los papeles en cuadritos, estos se adherían al globo 
por efecto electrostático, aunque este efecto no duraba mucho ya que se 
transferían las cargas del globo a los papeles ocasionando que se descargara la 
energía estática que conservaba el globo. 
La segunda experiencia se hizo con un bombillo de neón y cuadros de papel 
plastificado 
Primero frotamos rápido y durante 30 segundos un pedazo de papel blanco en un 
cuadro de pastico transparente para poder generar electricidad estática en el 
pedazo de papel transparente. Luego acercamos el bombillo de neón al cuadro de 
plástico transparente previamente cargado electrostáticamente, se pudo observar 
que el bombillo de neón ilumino durante una fracción de segundo. Descargando la 
energía que conservaba el cuadro de plástico transparente… 
La tercera experiencia fue suspender una vara de acrílico con un pedazo de 
cordel. El cual se balaceo para que la vara se suspendiera horizontalmente, luego 
tomamos otra vara del mismo material y largo, lo frotamos rápidamente durante 30 
segundos con un pedazo de papel para que tuviera carga electrostática, luego 
acercamos la vara previamente cargada electrostáticamente hacia la vara que 
suspendía del cordel, lo que sucedió es que la vara que se suspendía del cordel 
se fue alejando de la vara que estaba cargada electrostáticamente, y si 
invertíamos la posición de la vara , la que suspendía del cordel trataba de 
acercarse a la cargada electrostáticamente.
11 
CUESTIONARIOS 
CUESTIONARIO. 1 
¿Qué observaron al poner en contacto la lámpara de efluvios con la varilla de 
polipropileno? (gris): 
R/: al realizar este experimento observamos que por medio del método de 
fricción la lámpara de efluvios se enciende por la transferencia de cargas que 
hubo ya sean positiva o negativa, es decir, el cuerpo se carga positiva o 
negativamente y esto hace que dicha lámpara se encienda. 
¿Qué observaron al poner en contacto la lámpara de efluvios con la varilla 
acrílica (transparente)?: 
R/: De igual manera que en el experimento anterior observamos que la 
lámpara de efluvio se enciende nuevamente por la frotación que se hizo con el 
papel con una de las puntas de la varilla transparente. 
¿Qué podría concluir sobre lo observado al poner en contacto la lámpara de 
efluvios con la varilla de polipropileno y la varilla acrílica? 
R/: Al igual que la varilla de polipropileno la lámpara encendió 
Qué podría concluir sobre lo observado al poner en contacto la lámpara de 
efluvios con la varilla de polipropileno y la varilla acrílica 
Que los cuerpos adquieren carga cuando son sometidos a frotación, y al 
colocarles la lámpara cerca, está mostro cambios porque las varillas le 
transmitieron carga eléctrica.
12 
Experimento Nº 2 
Anote todo lo observado en los pasos uno, dos y tres del experimento 2. 
 Cuando colocamos la hoja de acetato sobre la placa de policarbonato y 
la frotamos enérgicamente con un trozo de papel, de inmediato las 
separamos y lo que observamos al tocar con uno de los extremos 
metálicos de la lámpara de efluvio es que esta enciende por la 
transferencia de cargas que se produjo por el método de contacto. 
 De igual manera que en el anterior pero acá utilizamos la balanza 
eléctrica para demostrar la carga, es decir, aproximamos el trozo de 
papel y la placa al extremo frotado de la varilla que está colgada y lo que 
observamos es que esta es atraída por la cantidad de carga que 
obtuvieron el trozo de papel y la placa al ser frotados enérgicamente. 
 En este experimento observamos que tipo de cargas son transferidas al 
cargar y descargar eléctricamente el trozo de papel y la hoja de acetato. 
Evaluación: 
1. ¿En qué consiste la electrización por frotamiento? 
La electrización por frotamiento se presenta, Por efecto de la fricción, los 
electrones externos de los átomos de un objeto son cedidos al otro, con lo cual 
uno queda cargado negativamente y otro positivamente. En términos análogos 
puede explicarse la electrización del vidrio por la seda. En cualquiera de estos 
fenómenos se pierden o se ganan electrones, pero el número de electrones 
cedidos por uno de los cuerpos en contacto es igual al número de electrones 
aceptado por el otro, de ahí que en conjunto no hay producción ni destrucción 
de carga eléctrica. Esta es la explicación, desde la teoría atómica, del principio 
de conservación de la carga eléctrica formulado por Franklin con anterioridad a 
dicha teoría sobre la base de observaciones sencillas.
13 
2. ¿Qué puede concluir de lo que ha observado sobre las cargas de las dos 
varillas? 
Podemos concluir que la varilla puede ser cargada electrostáticamente como 
un imán, con sus polaridades en sus extremos ya que al acercar un lado de la 
varilla a la otra se atraen pero si una se invierte de posición se repelen esto es 
a causa de la posición en la que están organizadas las cargas en la varilla. 
3. ¿Qué puedes decir acerca de la carga de la hoja y de la placa por el tubito 
de neón? 
Que aunque ambas superficies no son conductores estos pueden almacenar 
un tipo de carga, que permite que se transfieran cargas electrostáticas de un 
cuerpo al otro. 
4. Compare los resultados de este experimento con los del primer 
experimento. 
Mientras en el primero se apreciaba la atracción de uno de los objetos por 
causa de la electrostática, en el otro se pudo apreciar la descarga eléctrica que 
puede conservar un objeto cargado electrostáticamente. 
5. ¿Qué clase de carga han visto en los dos objetos frotados, la hoja y la 
placa? ¿concuerdan los resultados con los de la segunda y tercera parte 
del experimento? 
Se ha visto carga estática y eléctrica, y los resultados no concuerdan ya que 
dependiendo de cómo estén cargados los objetos, estos se atraerán y cederán 
o recibirán cargas electrostáticas o eléctricas. 
6. ¿Cómo se puede explicar la diferencia de los resultados? 
En la primera fase del papel no había un elemento que condujera la carga de 
manera que encendiera algún elemento, pero en la segunda si porque se hizo 
reaccionar un tubo de neón, que es un elemento conductivo y que emite luz al 
atravesarle una corriente, en este caso la corriente electrostática.
14 
Electroscopio y su funcionamiento 
El electroscopio es un instrumento que se utiliza para establecer si un cuerpo 
está electrizado y el signo de su carga. 
El electroscopio consiste en una varilla metálica vertical que tiene una esfera 
en la parte superior y en el extremo opuesto dos láminas de oro o de aluminio 
muy delgadas. La varilla está sostenida en la parte superior de una caja de 
vidrio transparente con un armazón de cobre en contacto con tierra. Al acercar 
un objeto electrizado a la esfera, la varilla se electriza y las laminillas cargadas 
con igual signo de electricidad se repelen, separándose, siendo su divergencia 
una medida de la cantidad de carga que han recibido. La fuerza de repulsión 
electrostática se equilibra con el peso de las hojas. Si se aleja el objeto de la 
esfera, las láminas, al perder la polarización, vuelven a su posición normal. 
Cuando un electroscopio se carga con un signo conocido, puede determinarse 
el tipo de carga eléctrica de un objeto aproximándolo a la esfera. Si las 
laminillas se separan significa que el objeto está cargado con el mismo tipo de 
carga que el electroscopio. De lo contrario, si se juntan, el objeto y el 
electroscopio tienen signos opuestos.
15 
CONCLUSION 
Después de haber terminado la experiencia y de haber investigado con más 
profundidad el tema de electrización y transferencia de cargas por los métodos 
más comunes como frotación, inducción y por contacto; pudimos inferir que los 
electrones externos de los átomos de los materiales utilizados en la experiencia 
son liberados y cedidos a la lámpara de efluvios, con lo cual este quedo cargado 
negativamente (por la transferencia que se hizo la lámpara de efluvio enciende) y 
los demás materiales quedaron cargados positivamente, en cualquiera de estos 
fenómenos se gana o se pierde electrones, por el numero de electrones cedidos 
por uno de los cuerpos en contacto siempre va hacer el numero de electrones 
aceptados por el otro; de aquí concluimos que la electricidad ni se destruye ni se 
produce sino que se transfiere. Esta es la explicación del principio de conservación 
de la carga eléctrica formulado por el señor Benjamín Franklin con anterioridad 
basado en observaciones sencillas.

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ELECTRIZACION POR FROTAMIENTO Y FUERZAS ENTRE CUERPOS CARGADOS ELECTRICAMENTE

  • 1. ELECTRIZACION POR FROTAMIENTO Y FUERZAS ENTRE CUERPOS CARGADOS ELECTRICAMENTE JESSICA CABALLERO CASTILLO DANIEL HERARD GORUTH ROMARIO MOLINA CAMARGO KEISY OSORIO SEGURA ELVER PRESENTADO A: ALVARO PEREZ UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE LABORATORIO DE FÍSICA III BARRANQUILLA FEBRERO 26 DE 2013
  • 2. CONTENIDO TABLA TRIBOELECTRICA ............................................................................................................. 3 OBJETIVOS ................................................................................................................................ 4 MATERIALES ............................................................................................................................. 4 MARCO TEÓRICO....................................................................................................................... 7 1 ELECTRIZACIÓN ..................................................................................................................... 7 FORMAS DE ELECTRIZACIÓN................................................................................................... 8 ELECTRIZACIÓN POR FROTAMIENTO ....................................................................................... 8 ELECTRIZACIÓN POR CONTACTO............................................................................................. 8 ELECTRIZACIÓN POR INDUCCIÓN ............................................................................................ 9 CONDUCTORES, AISLADORES Y SEMICONDUCTORES ............................................................... 9 DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA..............................................................................................10 CUESTIONARIOS .......................................................................................................................11 CONCLUSION ...........................................................................................................................15
  • 3. 2 INTRODUCCION El desarrollo de este laboratorio es muy importante para nosotros ya que nos permite comprender las propiedades de las cargas eléctricas de una manera práctica y teórica; en esta experiencia nos basamos únicamente en la electricidad estática, específicamente en la electrización por frotamiento; queremos entender en qué consiste este fenómeno teniendo en cuenta los métodos por los cuales se produce la transferencia de electrones o cargamos un cuerpo ya sea positiva o negativamente. La electricidad se podría definir como propiedad fundamental de la materia que se manifiesta por la atracción o repulsión entre sus partes, originada por la existencia de electrones, con carga negativa, o protones, con carga positiva. También decimos que la electricidad es una forma de energía basada en esta propiedad, que puede manifestarse en reposo, como electricidad estática, o en movimiento, como corriente eléctrica, y que da lugar a luz, calor, campos magnéticos, etc.
  • 4. 3 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE TABLA TRIBOELECTRICA A continuación se presenta la susceptibilidad eléctrica (naturaleza electrostática), de algunos materiales. Hay que advertir si usted está analizando dos materiales que sean ya sea Vítreos (positivo) o resinosos (negativo) el que se encuentre hacia arriba de la tabla triboeléctrica se comportará como vítreo y el que se encuentre hacia abajo se comportará como resinoso. Vítreo (Positivo) Aire seco Amianto Vidrio Mica Cabello humano Nylon Lana Piel Plomo Aluminio Papel Algodón Acero Madera Ámbar Lacre Goma dura Níquel, Cobre Latón, Plata Oro, Platino Azufre Rayón de acetato Poliéster Celuloide Orlón Poliuretano Polietileno PVC Silicio Teflón Resinoso (Negativo)
  • 5. OBJETIVOS 4  Determinar con un tubito de neón los tipos de carga que aparecen al frotar varillas de plástico.  Estudiar con un tubito de neón como se cargan una placa de policarbonato y una hoja de acetato al frotarlas con un papel y al entrar en contacto una con otra.  Determinar los diferentes fenómenos de un cuerpo en un proceso de electrización  Cargar un cuerpo ya sea por fricción, contacto o inducción MATERIALES  Varilla de polipropileno, d = 8 mm, L = 175 mm  Varilla acrílica, d = 8 mm, L = 175 mm  Tubito de neón  Electroscopio (sin aguja)  Placa de policarbonato  Tubito de neón  Grapa para varillas redondas  Hoja de acetato  Hoja de papel áspero, seco MONTAJE Para que los resultados del experimento sean convincentes es necesario que los alumnos utilicen papel limpio y seco, que froten con mucha fuerza y que el aula esté suficientemente oscura. Figura 2:
  • 6. Realización: 5 a) Sujete fuertemente la varilla gris (polipropileno) por un extremo, y frota enérgicamente el otro extremo con el papel. b) Tome el tubito de neón por uno de los casquillos metálicos, y toque con el otro casquillo el extremo de la varilla que ha frotado. Observe los electrodos de la lámpara. c) Realice el mismo experimento con la varilla acrílica. d) Anote todas sus observaciones. Montaje: Ponga la grapa en el centro de la varilla de polipropileno, frote enérgicamente una de sus mitades con papel y cuélguela del electroscopio como se ve en la figura 2, sin tocar con nada la parte frotada. Así usted ha montado una “balanza eléctrica”, con la que se pueden demostrar las cargas eléctricas. El extremo frotado de la varilla será atraído y repelido por objetos cargados eléctricamente. Realización: a) Coloque la hoja de acetato sobre la placa de policarbonato, y frótala enérgicamente con el papel. Coge las dos juntas y separa la hoja. Tócala con uno de los extremos Metálicos del tubito de neón. Observa los electrodos del tubito de neón. Repita el experimento, pero con la placa de policarbonato. b) Realice el experimento igual que en el experimento a pero utilice la “balanza eléctrica” para demostrar la carga. Aproxime la hoja y la placa al extremo frotado de la varilla que está colgada, y obsérvela. c) Descargue la hoja de acetato y la placa por separado, cogiéndolas entre las palmas de la mano y apretándolas fuerte. Coloca la hoja sobre papel, y frótela con el otro papel. Compruebe con la balanza y con el tubito de neón la clase de carga que tiene. Lleve a cabo el mismo proceso con la placa. OBJETIVOS: Analizar las fuerzas que actúan entre cuerpos cargados. Observar y diferenciar las fuerzas de repulsión y de atracción entre cuerpos cargados.
  • 7. MATERIALES: 6  Electroscopio (sin aguja metálica)  Varilla de polipropileno, d = 8 mm, L = 175 mm  Varilla acrílica, d = 8 mm, L = 175 mm  Grapa para varillas redondas  Placa de policarbonato  Hoja de acetato  Hoja de papel áspero, seco CONCEPTOS RELACIONADOS: Investigar sobre el funcionamiento del electroscopio, fuerzas eléctricas de atracción y de repulsión, electrización por frotamiento. MONTAJE: Ponga la grapa en el centro de una varilla de polipropileno, frote enérgicamente una de sus mitades y cuélguela del electroscopio. La varilla debe quedar perpendicular al pie del electroscopio y horizontal (figura 1).
  • 8. 7 MARCO TEÓRICO ELECTRIZACIÓN En física, se denomina electrización al efecto de ganar o perder cargas eléctricas, normalmente electrones, producido por un cuerpo eléctricamente neutro Cuando a un cuerpo se le dota de propiedades eléctricas, es decir, adquiere cargas eléctricas, se dice que ha sido electrizado. La electrización es uno de los fenómenos que estudia la electrostática. Para explicar cómo se origina la electricidad estática, hemos de considerar que la materia está hecha de átomos, y los átomos de partículas cargadas, un núcleo rodeado de una nube de electrones. Normalmente, la materia es neutra (no electrizada), tiene el mismo número de cargas positivas y negativas. Algunos átomos tienen más facilidad para perder sus electrones que otros. Si un material tiende a perder algunos de sus electrones cuando entra en contacto con otro, se dice que es más positivo en la serie Triboeléctrica. Si un material tiende a capturar electrones cuando entra en contacto con otro material, dicho material es más negativo en la serie triboeléctrica. Un ejemplo de materiales ordenados de más positivo a más negativa es el siguiente: Piel de conejo, vidrio, pelo humano, nylon, lana, seda, papel, algodón, madera, ámbar, polyester, poliuretano, vinilo (PVC), teflón. El vidrio frotado con seda provoca una separación de las cargas porque ambos materiales ocupan posiciones distintas en la serie triboeléctrica, lo mismo se puede decir del ámbar y del vidrio. Cuando dos materiales no conductores entran en contacto uno de los materiales puede capturar electrones del otro material. La cantidad de carga depende de la naturaleza de los materiales (de su separación en la serie triboeléctrica), y del área de la superficie que entra en contacto. Otro de los factores que intervienen es el estado de las superficies, si son lisas o rugosas (entonces, la superficie de contacto es pequeña). La humedad o impurezas que contengan las superficies proporcionan un camino para que se recombinen las cargas. La presencia de impurezas en el aire tiene el mismo efecto que la humedad.
  • 9. FORMAS DE ELECTRIZACIÓN Cuando un cuerpo cargado eléctricamente se pone en contacto con otro inicialmente neutro, puede transmitirle sus propiedades eléctricas. Este tipo de electrización denominada por contacto se caracteriza porque es permanente y se produce tras un reparto de carga eléctrica que se efectúa en una proporción que depende de la geometría de los cuerpos y de su composición. Existe, no obstante, la posibilidad de electrizar un cuerpo neutro mediante otro cargado sin ponerlo en contacto con él. Se trata, en este caso, de una electrización a distancia o por inducción o influencia. Si el cuerpo cargado lo está positivamente la parte del cuerpo neutro más próximo se cargará con electricidad negativa y la opuesta con electricidad positiva. La formación de estas dos regiones o polos de características eléctricas opuestas hace que a la electrización por influencia se la denomine también polarización eléctrica. A diferencia de la anterior este tipo de electrización es transitoria y dura mientras el cuerpo cargado se mantenga suficientemente próximo al neutro. Finalmente, un cuerpo puede ser electrizado por frotamiento con otro cuerpo, como aprecio Tales de Mileto en el siglo sexto antes de Cristo. ELECTRIZACIÓN POR FROTAMIENTO La electrización por frotamiento se explica del siguiente modo. Por efecto de la fricción, los electrones externos de los átomos del paño de lana son liberados y cedidos a la barra de ámbar, con lo cual ésta queda cargada negativamente y aquél positivamente. En términos análogos puede explicarse la electrización del vidrio por la seda. En cualquiera de estos fenómenos se pierden o se ganan electrones, pero el número de electrones cedidos por uno de los cuerpos en contacto es igual al número de electrones aceptado por el otro, de ahí que en conjunto no hay producción ni destrucción de carga eléctrica. Esta es la explicación, desde la teoría atómica, del principio de conservación de la carga eléctrica formulado por Franklin con anterioridad a dicha teoría sobre la base de observaciones sencillas. ELECTRIZACIÓN POR CONTACTO La electrización por contacto es considerada como la consecuencia de un flujo de cargas negativas de un cuerpo a otro. Si el cuerpo cargado es positivo es porque sus correspondientes átomos poseen un defecto de electrones, que se verá en parte compensado por la aportación del cuerpo neutro cuando ambos entran en contacto, El resultado final es que el cuerpo cargado se hace menos positivo y el neutro adquiere carga eléctrica positiva. Aun cuando en realidad se hayan transferido electrones del cuerpo neutro al cargado positivamente, todo sucede como si el segundo hubiese cedido parte de su carga positiva al primero. En el caso de que el cuerpo cargado inicialmente sea negativo, la transferencia de carga negativa de uno a otro corresponde, en este caso, a una cesión de electrones. 8
  • 10. ELECTRIZACIÓN POR INDUCCIÓN La electrización por influencia o inducción es un efecto de las fuerzas eléctricas. Debido a que éstas se ejercen a distancia, un cuerpo cargado positivamente en las proximidades de otro neutro atraerá hacia sí a las cargas negativas, con lo que la región próxima queda cargada negativamente. Si el cuerpo cargado es negativo entonces el efecto de repulsión sobre los electrones atómicos convertirá esa zona en positiva. En ambos casos, la separación de cargas inducida por las fuerzas eléctricas es transitoria y desaparece cuando el agente responsable se aleja suficientemente del cuerpo neutro. CONDUCTORES, AISLADORES Y SEMICONDUCTORES Cuando un cuerpo neutro es electrizado, sus cargas eléctricas, bajo la acción de las fuerzas correspondientes, se redistribuyen hasta alcanzar una situación de equilibrio. Algunos cuerpos, sin embargo, ponen muchas dificultades a este movimiento de las cargas eléctricas por su interior y sólo permanece cargado el lugar en donde se depositó la carga neta. Otros, por el contrario, facilitan tal redistribución de modo que la electricidad afecta finalmente a todo el cuerpo. Los primeros se denominan aisladores y los segundos conductores. Esta diferencia de comportamiento de las sustancias respecto del desplazamiento de las cargas en su interior depende de su naturaleza íntima. Así, los átomos de las sustancias conductoras poseen electrones externos muy débilmente ligados al núcleo en un estado de semilibertad que les otorga una gran movilidad, tal es el caso de los metales. En las sustancias aisladoras, sin embargo, los núcleos atómicos retienen con fuerza todos sus electrones, lo que hace que su movilidad sea escasa. Entre los buenos conductores y los aisladores existe una gran variedad de situaciones intermedias. Es de destacar entre ellas la de los materiales semiconductores por su importancia en la fabricación de dispositivos electrónicos que son la base de la actual revolución tecnológica. En condiciones ordinarias se comportan como malos conductores, pero desde un punto de vista físico su interés radica en que se pueden alterar sus propiedades conductoras con cierta facilidad, ya sea mediante pequeños cambios en su composición, ya sea sometiéndolos a condiciones especiales, como elevada temperatura o intensa iluminación. 9
  • 11. 10 DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA INICIAMOS la experiencia de ELECTRIZACIÓN POR FROTAMIENTO utilizando instrumentos de un kit especializado para la realización de la experiencia, para ello iniciamos por inflar un globo de látex, posteriormente cortamos pedacitos de papel de cuadritos pequeños, después frotamos el globo inflado en el cabello humano, luego acercamos el globo a los papeles en cuadritos, estos se adherían al globo por efecto electrostático, aunque este efecto no duraba mucho ya que se transferían las cargas del globo a los papeles ocasionando que se descargara la energía estática que conservaba el globo. La segunda experiencia se hizo con un bombillo de neón y cuadros de papel plastificado Primero frotamos rápido y durante 30 segundos un pedazo de papel blanco en un cuadro de pastico transparente para poder generar electricidad estática en el pedazo de papel transparente. Luego acercamos el bombillo de neón al cuadro de plástico transparente previamente cargado electrostáticamente, se pudo observar que el bombillo de neón ilumino durante una fracción de segundo. Descargando la energía que conservaba el cuadro de plástico transparente… La tercera experiencia fue suspender una vara de acrílico con un pedazo de cordel. El cual se balaceo para que la vara se suspendiera horizontalmente, luego tomamos otra vara del mismo material y largo, lo frotamos rápidamente durante 30 segundos con un pedazo de papel para que tuviera carga electrostática, luego acercamos la vara previamente cargada electrostáticamente hacia la vara que suspendía del cordel, lo que sucedió es que la vara que se suspendía del cordel se fue alejando de la vara que estaba cargada electrostáticamente, y si invertíamos la posición de la vara , la que suspendía del cordel trataba de acercarse a la cargada electrostáticamente.
  • 12. 11 CUESTIONARIOS CUESTIONARIO. 1 ¿Qué observaron al poner en contacto la lámpara de efluvios con la varilla de polipropileno? (gris): R/: al realizar este experimento observamos que por medio del método de fricción la lámpara de efluvios se enciende por la transferencia de cargas que hubo ya sean positiva o negativa, es decir, el cuerpo se carga positiva o negativamente y esto hace que dicha lámpara se encienda. ¿Qué observaron al poner en contacto la lámpara de efluvios con la varilla acrílica (transparente)?: R/: De igual manera que en el experimento anterior observamos que la lámpara de efluvio se enciende nuevamente por la frotación que se hizo con el papel con una de las puntas de la varilla transparente. ¿Qué podría concluir sobre lo observado al poner en contacto la lámpara de efluvios con la varilla de polipropileno y la varilla acrílica? R/: Al igual que la varilla de polipropileno la lámpara encendió Qué podría concluir sobre lo observado al poner en contacto la lámpara de efluvios con la varilla de polipropileno y la varilla acrílica Que los cuerpos adquieren carga cuando son sometidos a frotación, y al colocarles la lámpara cerca, está mostro cambios porque las varillas le transmitieron carga eléctrica.
  • 13. 12 Experimento Nº 2 Anote todo lo observado en los pasos uno, dos y tres del experimento 2.  Cuando colocamos la hoja de acetato sobre la placa de policarbonato y la frotamos enérgicamente con un trozo de papel, de inmediato las separamos y lo que observamos al tocar con uno de los extremos metálicos de la lámpara de efluvio es que esta enciende por la transferencia de cargas que se produjo por el método de contacto.  De igual manera que en el anterior pero acá utilizamos la balanza eléctrica para demostrar la carga, es decir, aproximamos el trozo de papel y la placa al extremo frotado de la varilla que está colgada y lo que observamos es que esta es atraída por la cantidad de carga que obtuvieron el trozo de papel y la placa al ser frotados enérgicamente.  En este experimento observamos que tipo de cargas son transferidas al cargar y descargar eléctricamente el trozo de papel y la hoja de acetato. Evaluación: 1. ¿En qué consiste la electrización por frotamiento? La electrización por frotamiento se presenta, Por efecto de la fricción, los electrones externos de los átomos de un objeto son cedidos al otro, con lo cual uno queda cargado negativamente y otro positivamente. En términos análogos puede explicarse la electrización del vidrio por la seda. En cualquiera de estos fenómenos se pierden o se ganan electrones, pero el número de electrones cedidos por uno de los cuerpos en contacto es igual al número de electrones aceptado por el otro, de ahí que en conjunto no hay producción ni destrucción de carga eléctrica. Esta es la explicación, desde la teoría atómica, del principio de conservación de la carga eléctrica formulado por Franklin con anterioridad a dicha teoría sobre la base de observaciones sencillas.
  • 14. 13 2. ¿Qué puede concluir de lo que ha observado sobre las cargas de las dos varillas? Podemos concluir que la varilla puede ser cargada electrostáticamente como un imán, con sus polaridades en sus extremos ya que al acercar un lado de la varilla a la otra se atraen pero si una se invierte de posición se repelen esto es a causa de la posición en la que están organizadas las cargas en la varilla. 3. ¿Qué puedes decir acerca de la carga de la hoja y de la placa por el tubito de neón? Que aunque ambas superficies no son conductores estos pueden almacenar un tipo de carga, que permite que se transfieran cargas electrostáticas de un cuerpo al otro. 4. Compare los resultados de este experimento con los del primer experimento. Mientras en el primero se apreciaba la atracción de uno de los objetos por causa de la electrostática, en el otro se pudo apreciar la descarga eléctrica que puede conservar un objeto cargado electrostáticamente. 5. ¿Qué clase de carga han visto en los dos objetos frotados, la hoja y la placa? ¿concuerdan los resultados con los de la segunda y tercera parte del experimento? Se ha visto carga estática y eléctrica, y los resultados no concuerdan ya que dependiendo de cómo estén cargados los objetos, estos se atraerán y cederán o recibirán cargas electrostáticas o eléctricas. 6. ¿Cómo se puede explicar la diferencia de los resultados? En la primera fase del papel no había un elemento que condujera la carga de manera que encendiera algún elemento, pero en la segunda si porque se hizo reaccionar un tubo de neón, que es un elemento conductivo y que emite luz al atravesarle una corriente, en este caso la corriente electrostática.
  • 15. 14 Electroscopio y su funcionamiento El electroscopio es un instrumento que se utiliza para establecer si un cuerpo está electrizado y el signo de su carga. El electroscopio consiste en una varilla metálica vertical que tiene una esfera en la parte superior y en el extremo opuesto dos láminas de oro o de aluminio muy delgadas. La varilla está sostenida en la parte superior de una caja de vidrio transparente con un armazón de cobre en contacto con tierra. Al acercar un objeto electrizado a la esfera, la varilla se electriza y las laminillas cargadas con igual signo de electricidad se repelen, separándose, siendo su divergencia una medida de la cantidad de carga que han recibido. La fuerza de repulsión electrostática se equilibra con el peso de las hojas. Si se aleja el objeto de la esfera, las láminas, al perder la polarización, vuelven a su posición normal. Cuando un electroscopio se carga con un signo conocido, puede determinarse el tipo de carga eléctrica de un objeto aproximándolo a la esfera. Si las laminillas se separan significa que el objeto está cargado con el mismo tipo de carga que el electroscopio. De lo contrario, si se juntan, el objeto y el electroscopio tienen signos opuestos.
  • 16. 15 CONCLUSION Después de haber terminado la experiencia y de haber investigado con más profundidad el tema de electrización y transferencia de cargas por los métodos más comunes como frotación, inducción y por contacto; pudimos inferir que los electrones externos de los átomos de los materiales utilizados en la experiencia son liberados y cedidos a la lámpara de efluvios, con lo cual este quedo cargado negativamente (por la transferencia que se hizo la lámpara de efluvio enciende) y los demás materiales quedaron cargados positivamente, en cualquiera de estos fenómenos se gana o se pierde electrones, por el numero de electrones cedidos por uno de los cuerpos en contacto siempre va hacer el numero de electrones aceptados por el otro; de aquí concluimos que la electricidad ni se destruye ni se produce sino que se transfiere. Esta es la explicación del principio de conservación de la carga eléctrica formulado por el señor Benjamín Franklin con anterioridad basado en observaciones sencillas.