# Calculadora de potencial eléctrico

Potencial de una carga puntual V = k·Q/r con el signo conservado: una fuente positiva eleva el potencial y una negativa lo baja; además convierte a la energía potencial que tendría un electrón allí, U = −e·V, en eV para que la escala atómica se lea directa. Anclas: 1 µC a 1 m da 8987.55 V; el potencial del protón al radio de Bohr es 27.211386 V y −e·V = −27.211386 eV, exactamente el doble de los 13.6 eV de ionización del hidrógeno (reparto del virial: mitad potencial, mitad cinética).

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- **Categoría:** Science & Education

- **Palabras clave:** potencial eléctrico, voltaje, carga puntual, energía potencial, electrón-voltio, electromagnetismo

## Descripción general

La calculadora de potencial eléctrico determina el potencial escalar V = k·Q/r generado por una carga puntual conservando su polaridad, y calcula automáticamente la energía potencial electrostática asociada a un electrón (U = −e·V) expresada en electrón-voltios.

## 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 y electromagnetismo con fuentes de carga puntual.
- Al estudiar interacciones atómicas y energías de enlace electrón-núcleo en escalas de micrómetros o nanómetros.
- Al verificar la polaridad del potencial y predecir el movimiento de cargas de prueba positivas o electrones.

## Cómo funciona

- Introduzca el valor numérico de la carga eléctrica Q y elija la unidad de medida adecuada (C, mC, µC, nC o pC).
- Indique la distancia radial r desde la carga y seleccione su unidad de longitud (m, cm, mm, µm o nm).
- El sistema calcula el potencial escalar V = k·Q/r y la energía potencial del electrón U = −e·V en electrón-voltios (eV).

## Casos de uso

- Cálculo del voltaje y niveles energéticos en modelos atómicos como el radio de Bohr del átomo de hidrógeno.
- Estimación de potenciales electrostáticos generados por acumulación de microcargas en experimentos de laboratorio.
- Análisis de barreras de potencial y pozos de atracción para partículas cargadas en física y química cuántica.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué fórmula aplica esta calculadora?

Aplica la ley de Coulomb para el potencial escalar: V = k·Q/r, donde k es la constante de Coulomb (≈ 8.98755 × 10⁹ N·m²/C²).

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

Una carga positiva produce un potencial positivo que repele cargas positivas, mientras que una carga negativa genera un potencial negativo.

### ¿Qué representa el valor U = −e·V en eV?

Representa la energía potencial que adquiere un electrón ubicado en esa posición dentro del pozo o barrera electrostática.

### ¿Qué unidades de longitud y carga se pueden seleccionar?

Permite cargas en culombios (C), mC, µC, nC y pC, y distancias en metros (m), cm, mm, µm y nm.

### ¿El potencial eléctrico es una magnitud vectorial?

No, el potencial eléctrico es una magnitud escalar y depende únicamente de la magnitud y signo de la carga y de la distancia.

## Herramientas relacionadas

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## Ejemplos

- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Android Java](https://elysiatools.com/es/samples/android-image-processing-java): Ejemplos de procesamiento de imágenes Android Java incluyendo lectura/escritura, escalado y conversión de formato
- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Android Kotlin](https://elysiatools.com/es/samples/android-image-processing-kotlin): Ejemplos de procesamiento de imágenes Android Kotlin incluyendo lectura/escritura, escalado y conversión de formato
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- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Web Rust](https://elysiatools.com/es/samples/web-image-processing-rust): Ejemplos de procesamiento de imágenes Web Rust incluyendo lectura/escritura, escalado y conversión de formato
