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Laboratorio E. y M. Gpo: 02 - Previo: Práctica 4 · Téllez González Jorge Luis
1. Capacitancia
La Capacitancia es la propiedad de un capacitor de oponerse a toda variación de la tensión en el circuito eléctrico. La
resistencia es la oposición al flujo de la corriente eléctrica. También se define, a la Capacitancia como una propiedad de
almacenar carga eléctrica entre dos conductores, aislados el uno del otro, cuando existe una diferencia de potencial entre
ellos.
La capacidad de carga o capacitancia de los capacitores se mide en “faradio” o “farad” en el sistema internacional de
medidas (SI) y se representa de las siguientes maneras.
Figura 1: Unidades de la capacitancia en el SI.
2. Capacitor
El condensador o capacitor eléctrico tiene la capacidad de almacenar energía eléctrica, esta característica se llama capaci-
tancia.
El condensador tiene la capacidad de acumular energía eléctrica y liberarla cuando exista una demanda de energía en
la parte del circuito donde esté conectado. Cuenta con dos placas de aluminio separadas por una base de material aislante.
Se les conecta una fuente que brinda corriente directa o también puede ser una máquina que entregue potenciales positivos
o negativos.
Se conecta mediante un cable el terminal negativo de la maquina a una placa, y el terminal positivo a la otra placa.
La máquina depositara cargas eléctricas en las placas. Mientras una placa está recibiendo electrones, es decir adquiere
polaridad negativa, la otra está perdiendo electrones, es decir adquiere una polaridad positiva.
De esta forma, si se quita el material aislante que separa las placas, los electrones acumulados en una placa querrán
ir hacia la otra a la que le hacen faltan electrones, por lo que, si colocamos un conductor entre las placas, se producirá
corriente eléctrica
Figura 2: Capacitor físico.
3. Material dieléctrico y campo eléctrico de ruptura
Los materiales dieléctricos son aquellos que no conducen la electricidad, por lo que se usan como aislantes eléctricos.
Cuando un material dieléctrico se somete a un campo eléctrico se forman dipolos inducidos cuando el campo eléctrico es
muy alto, se arrancan electrones del dieléctrico. Este fenómeno se conoce como ruptura dieléctrica.
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Figura 3: Los materiales dieléctricos tienen sus electrones fuertemente ligados a los núcleos.
4. Permitividad eléctrica
Figura 4: Permitividad eléctrica, la permitividad eléctrica relativa y el campo eléctrico de 10 materiales.
5. Modelo matemático: Campo eléctrico de ruptura con diferencia de poten-
cial máxima
Figura 5: Modelo matemático.
Referencias
[1] Capítulo 13: Capacitancia. Recuperado de: http://www.mailxmail.com/curso-electricidad-fundamentos/
capacitancia. Fecha de consulta: 29/02/2020.
[2] Condensador o capacitor. Recuperado de: https://www.infootec.net/capacitores-o-condensadores/. Fe-
cha de consulta: 29/02/2020.
[3] ¿Cómo medir un capacitor? Recuperado de: https://www.luzplantas.com/como-medir-un-capacitor/. Fe-
cha de consulta: 29/02/2020.
[4] 2.4.1 MATERIALES DIELECTRICOS. Recuperado de: https://sites.google.com/site/fisicacbtis162/
services/2-4-1-materiales-dielectricos. Fecha de consulta: 29/02/2020.
[5] Constante dieléctrica Ke. Recuperado de: https://es.scribd.com/doc/100442924/
Constante-dielectrica-Ke. Fecha de consulta: 29/02/2020.
LATEX
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http://www.mailxmail.com/curso-electricidad-fundamentos/capacitancia
http://www.mailxmail.com/curso-electricidad-fundamentos/capacitancia
https://www.infootec.net/capacitores-o-condensadores/
https://www.luzplantas.com/como-medir-un-capacitor/
https://sites.google.com/site/fisicacbtis162/services/2-4-1-materiales-dielectricos
https://sites.google.com/site/fisicacbtis162/services/2-4-1-materiales-dielectricos
https://es.scribd.com/doc/100442924/Constante-dielectrica-Ke
https://es.scribd.com/doc/100442924/Constante-dielectrica-Ke
	Capacitancia
	Capacitor
	Material dieléctrico y campo eléctrico de ruptura
	Permitividad eléctrica
	Modelo matemático: Campo eléctrico de ruptura con diferencia de potencial máxima

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