Hilo finito de carga
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REVISTA DE ENSEÑANZA DE LA FÍSICA, Vol. 35, n.o 1 (2023) 61
Esta expresión se corresponde a la del campo generado por un hilo infinito, por lo que obtenemos el mismo
resultado que obteníamos al estudiar el caso genérico del hilo finito: cuando nos acercamos mucho al hilo finito, este
se comporta como un hilo infinito.
VI. CONCLUSIONES
En este trabajo se ha calculado el campo eléctrico creado por un hilo finito de carga en cualquier punto del espacio. A
continuación, hemos particularizado el mismo problema para el caso en el que nos alejamos mucho del hilo y
realizando las aproximaciones y simplificaciones necesarias hemos llegado a una expresión del campo eléctrico que se
corresponde precisamente con la expresión del campo creado por una carga puntual, es decir, en este caso podemos
considerar el sistema físico como una carga puntual ya que se comporta como tal. A continuación, se ha particularizado
el problema para el caso en el que nos acercamos mucho al hilo y realizando las aproximaciones y simplificaciones
pertinentes hemos obtenido una expresión analítica del campo eléctrico que se corresponde con la expresión del
campo creado por un hilo infinito, es decir, en este caso se puede considerar el mismo sistema físico (un hilo finito)
como uno infinito. Finalmente se ha particularizado el problema para calcular el campo en la mediatriz, lo cual reduce
significativamente la complejidad del problema y proporciona a los docentes una herramienta útil para poder aplicar
en cursos preuniversitarios donde el estudio completo y genérico del hilo finito puede resultar demasiado complejo.
Por lo tanto, en este artículo se puede ver de forma analítica y cuantitativa que un mismo sistema físico (el hilo
finito de carga) se puede considerar finito en su versión más general (también es la expresión más compleja
matemáticamente hablando); pero también como un sistema infinito o puntual en sus versiones simplificadas del
problema. Esto muestra que los modelos de sistemas puntuales e infinitos en física son meramente modelos y
aproximaciones que realizamos para poder estudiar un problema de manera más sencilla, de hecho, en ocasiones se
aplican estos modelos para que el problema sea resoluble ya que el estudio del sistema real puede llegar a ser muy
complejo.
La conclusión, por tanto, es que todo sistema real que se presenta en la naturaleza es generalmente complejo de
estudiar y analizar, de tal forma que en ciertas ocasiones es imposible de abordar de forma analítica, de manera que
en nos vemos obligados a realizar simplificaciones del problema para que este sistema se pueda considerar un sistema
puntual o infinito que facilita el estudio del mismo. En este artículo hemos demostrado con un ejemplo práctico que
estas aproximaciones son plenamente válidas en las condiciones adecuadas. Este proceso se realiza muchas veces en
el campo de la física y es importante que todo aquel que quiera adentrarse en este mundo comprenda los modelos
que se utilizan y las limitaciones que presentan.
REFERENCIAS
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