Electromagnetismo |
Movimiento de las partículas cargadas Fuerzas sobre las cargas Atomo de Bohr El osciloscopio Separación de semillas Motor iónico Acelerador lineal Medida de la relación carga/masa Medida de la unidad fundamental de carga El espectrómetro de masas El ciclotrón Campos eléctrico y magnético cruzados |
Determinación del radio
de la gota en ausencia de campo Determinación de la carga de la gota con el campo eléctrico conectado |
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Thomson determinó en el siglo XIX la relación carga/masa de los electrones y se dio cuanta que sus medidas mostraban que la cuantización de la carga era posible y que podía existir una porción mínima de carga eléctrica; aún así, había bastantes físicos que opinaban que los rayos catódicos o anódicos tenían naturaleza ondulatoria. Por tanto, la experiencia de Thomson fue un importante argumento, pero no decisivo, de la existencia del electrón. La medida de su carga fue realizada por el físico americano Millikan en 1909.
Millikan comprobó que el valor de la carga de cada gota era múltiplo entero de la cantidad 1.6 10-19 C. La carga eléctrica está, por tanto, cuantizada. Dicha cantidad se denomina cantidad fundamental de carga o carga del electrón. Así como una varilla de vidrio frotada adquiere propiedades eléctricas, otras sustancias se comportan de manera similar. Las gotitas producidas en el atomizador, adquieren electricidad por fricción, luego pasan a través de un orificio al interior de una cámara formada por dos placas horizontales de un condensador. Un microscopio permite observar el movimiento de cada gota en el interior de la cámara.
Determinación del radio de la gota en ausencia de campo
Determinación de la carga de la gota con el campo eléctrico conectado
Suponemos que el aceite usado en la experiencia tiene una densidad r de 800 kg/m3, y que la viscosidad del aire h es de 1.8 10-5 kg/(ms). Para facilitar el cálculo estableceremos un sistema de unidades en el que:
Las fórmulas anteriores, se convierten respectivamente en las siguientes:
El valor que se obtiene de q debe ser un número entero, o muy próximo a un entero
ActividadesCompletar sobe papel tablas semejantes a las de más abajo. Repetir para cada gota tres veces el mismo proceso de medida: medir tres veces la velocidad constante con que cae la gotita, tomando distintos valores del desplazamiento y hallar su valor medio. Medir otras tres veces la velocidad con que asciende la gota, y hallar su valor medio.
Instrucciones para el manejo del programaSe introduce un valor para el campo eléctrico en su correspondiente control de edición, este valor quedará fijado hasta que desaparezca la gota. Se pulsa sobre el botón Gota para que aparezca en la ventana una gota. Con el campo eléctrico desconectado, medir la velocidad v de caída de la gotita con ayuda de la escala graduada (en mm) y del reloj (en s.). Para poner en marcha el reloj pulsar el botón En marcha, y para parar el reloj pulsar el mismo botón pero ahora con el título Parar. Antes de que la gotita llegue a la placa inferior, conmutar el campo y medir la velocidad con que asciende. Para conectar el campo eléctrico, pulsar el botón titulado Conectar, para desconectar el campo eléctrico pulsar el mismo botón pero ahora con el título Desconectar. |