Campo Electrico y Potencial
Simulacion interactiva 3D
Visualizacion
Lineas de campo
Superficies Eq.
Vector en Sonda
Punto de medicion
Parametros
Superficies
6
Lineas por carga
12
Configuracion de Cargas
Punto de Medicion (Sonda)
Posicion (x, y, z)
0.0, 0.0, 0.0
Potencial (V)
0.00
|E| Magnitud
0.00
Longitud Vector
0.00
Vector Campo E (N/C)
Ex
0.0
Ey
0.0
Ez
0.0
Scroll Suave activado | Arrastra cargas o sonda | Vector proporcional a |E|
Guía de uso
Campo Eléctrico y Potencial Eléctrico
Objetivo: Explorar la relación geométrica y física entre el campo eléctrico (vectorial) y el potencial eléctrico (escalar), visualizando cómo las líneas de campo son siempre perpendiculares a las superficies equipotenciales. Descripción breve: Simulación interactiva que permite configurar arreglos de cargas puntuales para observar simultáneamente el mapa de vectores de campo y el mapa de potencial (gradiente de color o líneas equipotenciales). Facilita la comprensión de que el campo eléctrico apunta en la dirección en la que el potencial disminuye más rápidamente, permitiendo identificar regiones de alto y bajo voltaje en torno a las cargas.\( \mathbf{E} = -\nabla V \)
Cómo usar (pasos):
- Colocar una o más cargas (positivas/negativas) en el plano de trabajo para crear una configuración específica (ej. un dipolo).
- Activar la visualización de las "Líneas de Campo" para ver la dirección de la fuerza eléctrica.
- Activar la visualización de "Superficies Equipotenciales" (o usar un sensor de voltaje) para trazar líneas de igual potencial.
- Mover un sensor de prueba por el espacio para obtener lecturas numéricas de la intensidad del campo (\(E\)) y el valor del potencial (\(V\)) en puntos específicos.
- Observar cómo las líneas de campo cruzan las líneas equipotenciales formando siempre ángulos de \(90^\circ\).
Resultados esperados / observaciones: Las líneas de campo nacen en cargas positivas (alto potencial) y mueren en cargas negativas (bajo potencial). Las superficies equipotenciales rodean a las cargas y nunca se cruzan entre sí. Se verifica visualmente que el campo eléctrico es el gradiente negativo del potencial, lo que significa que las cargas positivas "bajan" por la pendiente del potencial.