# Calculadora del campo eléctrico de una carga puntual

Campo de una carga puntual E = k·|Q|/r² (en N/C, idéntico en V/m): el signo de Q solo fija la dirección — el campo apunta hacia fuera de una carga positiva y hacia dentro de una negativa — y se añade la fuerza que sentiría un electrón allí, F = e·E, como verificación cruzada. Anclas: 1 nC a 1 m da un campo suave de laboratorio, 8.99 N/C; el campo del propio electrón al radio de Bohr es 5.14221×10¹¹ N/C — la unidad atómica de campo eléctrico.

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- **Categoría:** Science & Education

- **Palabras clave:** campo eléctrico, carga puntual, intensidad de campo, ley de coulomb, newtons por culombio, electromagnetismo

## Descripción general

Esta calculadora determina la magnitud y dirección del campo eléctrico generado por una carga puntual mediante la ley de Coulomb ($E = k \cdot |Q| / r^2$), además de calcular la fuerza electrostática resultante sobre un electrón de prueba.

## Entradas

- **Carga Q** (number): e.g. 1
- **Unidad de carga** (select)
- **Distancia r** (number): e.g. 1
- **Unidad de distancia** (select)

## Cuándo usarlo

- Al resolver problemas de electrostática en cursos de física que involucren cargas puntuales.
- Para calcular la intensidad del campo eléctrico y la dirección del vector a diversas distancias métricas o subatómicas.
- Al verificar la fuerza electrostática ejercida sobre un electrón colocado en un punto específico del campo.

## Cómo funciona

- Ingresa el valor numérico de la carga eléctrica ($Q$) y selecciona su unidad de medida (C, mC, µC, nC o pC).
- Define la distancia radial ($r$) desde la carga puntual y especifica su unidad correspondiente (m, cm, mm, µm o nm).
- El sistema convierte los valores al Sistema Internacional y aplica la constante de Coulomb para calcular la intensidad del campo en N/C (o V/m), la orientación radial y la fuerza $F = e \cdot E$ sobre un electrón.

## Casos de uso

- Demostraciones didácticas en laboratorios de física universitaria y secundaria.
- Modelado de campos electrostáticos a escala atómica y molecular.
- Comprobación rápida de ejercicios teóricos de electromagnetismo.

## Preguntas frecuentes

### ¿Es equivalente medir el campo eléctrico en N/C y en V/m?

Sí, newtons por culombio (N/C) y voltios por metro (V/m) son dimensionalmente idénticos y representan la misma magnitud física.

### ¿Cómo influye el signo de la carga en el resultado?

El signo define la dirección del campo: apunta radialmente hacia afuera si la carga es positiva y hacia adentro si es negativa.

### ¿Qué constante electrostática se utiliza en el cálculo?

Utiliza la constante de Coulomb en el vacío, aproximadamente $k \approx 8.98755 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$.

### ¿Qué unidades de distancia admite la herramienta?

Admite metros (m), centímetros (cm), milímetros (mm), micrómetros (µm) y nanómetros (nm).

### ¿Por qué se calcula la fuerza sobre un electrón?

Sirve como verificación cruzada para observar el efecto real del campo sobre una partícula de carga elemental fundamental.

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