Para el estudio de la electricidad nos basta con este modelo aproximado del átomo, con sus partículas elementales(electrón, protón y neutrón). Los protones son de carga eléctrica positiva y se repelen entre sí. Los electrones son de carga eléctrica negativa y se repelen entre sí. Los neutrones no tienen carga eléctrica.
Entre los electrones y los protones se ejercen fuerzas de atracción. Puesto que los electrones giran a gran velocidad alrededor del núcleo existe también una fuerza centrípeta que tiende a alejar del núcleo a los electrones. Entre dichas fuerzas se establece un equilibrio, de tal manera que los electrones giran en las órbitas y no son atraídos por los protones del núcleo y tampoco se salen de sus órbitas.
inicio del dev c++
#include<iostream>#include<math.h> using namespace std; int main() { int opcion; cout<<"****************************\n**************menu principal***************\n***********************\n"; cout<<"tema 1: potencia \n"; cout<<"tema 2: resistencia \n"; cout<<"tema 3: carga electrica \n"; cout<<"tema 4: fuerza magnetica \n"; cout<<"ingrese el tema: "; cin>>opcion; cout<<"***********************\n\n"; switch (opcion) { case 1: { cout<<"***********potencia********** \n\n"; int re, i; double p; cout<<"ingrese la resistencia: "; cin>>re; cout<<"ingrese la intensidad de corriente: "; cin>>i; p = re * pow(i, 2); cout<<"la potencia es : "<<p<<endl; cout<<"************************** \n\n"; } break; case 2: { cout<<"******************resistencia******************\n\n"; int r1,r2,r3; float req; int opcion; cout<<"ingrese r1: "; cin>>r1; cout<<"ingrese r2: "; cin>>r2; cout<<"ingrese r3: "; cin>>r3; cout<<"resistencia equivalente: [1] en serie, [2] en paralelo: "; cin>>opcion; if (opcion == 1) { req=r1+r2+r3; cout<<"la resistencia equivalente en serie es: "<<req<<endl; } else { if (opcion == 2) { req=(r1*r2*r3)/((r1*r2)+(r1*r3)+(r2*r3)); cout<<"la resistencia equivalente en paralelo es: "<<req<<endl; } else { cout<<"opcion incorrecta."<<endl; } } cout<<"*********************** \n\n"; } break; case 3: { cout<<"******************carga electrica******************\n\n"; int q1,q2,d; float k,f; cout<<"ingrese carga 1: "; cin>>q1; cout<<"ingrese carga 2: "; cin>>q2; cout<<"ingrese d: "; cin>>d; k= 9*pow(10,9); f= k*(q1*q2)/(d*d); cout<<"la carga electrica es : "<<f<<endl; cout<<"************************* \n\n"; } break; case 4: { cout<<"**************fuerza magnetica*****************\n\n"; int q, veloc,betha,angulo; float fm; cout<<"ingrese la carga: "; cin>>q; cout<<"ingrese la velocidad: "; cin>>veloc; cout<<"ingrese el angulo: "; cin>>angulo; cout<<"ingrese le campo magnetico: "; cin>>betha; fm= q*veloc*betha*sin(angulo); cout<<"la fuerza magnetica es: "<<fm<<endl; cout<<"*********************** \n\n"; } } cout<<endl; cout<<"\n" ; system("pause"); return 0; } |
LAB 2.
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