SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 4
CAMPO ELÉCTRICO. LÍNEAS DE CAMPO
Una carga eléctrica puntual q (carga de prueba) sufre, en presencia
de otra carga q1(carga fuente), una fuerza electrostática. Si
eliminamos la carga de prueba, podemos pensar que el espacio que
rodea a la carga fuente ha sufrido algún tipo de perturbación, ya que
una carga de prueba situada en ese espacio sufrirá una fuerza.
La perturbación que crea en torno a ella la carga fuente se
representa mediante unvector denominado campo eléctrico. La
dirección y sentido del vector campo eléctrico en un punto vienen
dados por la dirección y sentido de la fuerza que experimentaría
una carga positiva colocada en ese punto: si la carga fuente es
positiva, el campo eléctrico generado será un vector dirigido hacia
afuera (a) y si es negativa, el campo estará dirigido hacia la carga
(b):

Campo eléctrico creado en el punto P por una carga de fuente q1 positiva (a) y por una
otra negativa (b).

El campo eléctrico E creado por la carga puntual q1 en un punto
cualquiera P se define como:

donde q1 es la carga creadora del campo (carga fuente), K es
la constante electrostática, r es la distancia desde la carga fuente al
punto P y ur es un vector unitario que va desde la carga fuente
hacia el punto donde se calcula el campo eléctrico (P). El campo
eléctrico depende únicamente de la carga fuente (carga
creadora del campo) y en el Sistema Internacional se mide en N/C o
V/m.
Si en vez de cargas puntuales se tiene de una distribución contínua
de carga (un objeto macroscópico cargado), el campo creado se
calcula sumando el campo creado por cada elemento diferencial de
carga, es decir:

Esta integral, salvo casos concretos, es difícil de calcular. Para
hallar el campo creado por distribuciones contínuas de carga resulta
más práctico utilizar la Ley de Gauss.
Una vez conocido el campo eléctrico E en un punto P, la fuerza que
dicho campo ejerce sobre una carga de prueba q que se sitúe en P
será:

por tanto, si la carga de prueba es positiva, la fuerza que sufre será
paralela al campo eléctrico en ese punto, y si es negativa la fuerza
será opuesta al campo, independientemente del signo de la carga
fuente.
En la siguiente figura se representa una carga fuente q1 positiva
(campo eléctrico hacia afuera) y la fuerza que ejerce sobre una
carga de prueba q positiva (a) y sobre otra negativa (b):

Fuerza que un campo eléctrico E ejerce sobre una carga de prueba q positiva (a) y sobre
otra negativa (b).

El campo eléctrico cumple el principio de superposición, por lo que
el campo total en un punto es la suma vectorial de los campos
eléctricos creados en ese mismo punto por cada una de las cargas
fuente.
Líneas de campo

El concepto de líneas de campo (o líneas de fuerza) fue introducido
por Michael Faraday (1791-1867). Son líneas imaginarias que
ayudan a visualizar cómo va variando la dirección del campo
eléctrico al pasar de un punto a otro del espacio. Indican las
trayectorias que seguiría la unidad de carga positiva si se la
abandona libremente, por lo que las líneas de campo salen de las
cargas positivas y llegan a las cargas negativas:

Las líneas de campo creadas por una carga positiva están dirigidas hacia afuera; coincide
con el sentido que tendría la fuerza electrostática sobre otra carga positiva.

Además, el campo eléctrico será un vector tangente a la
línea en cualquier punto considerado.
Líneas de campo causadas por una carga positiva y una negativa.

Las propiedades de las líneas de campo se pueden resumir en:
o

El vector campo eléctrico es tangente a las líneas de campo en
cada punto.

o

Las líneas de campo eléctrico son abiertas; salen siempre de las
cargas positivas o del infinito y terminan en el infinito o en las
cargas negativas.

o

El número de líneas que salen de una carga positiva o entran en
una carga negativa es proporcional a dicha carga.

o

La densidad de líneas de campo en un punto es proporcional al
valor del campo eléctrico en dicho punto.

o

Las líneas de campo no pueden cortarse. De lo contrario en el
punto de corte existirían dos vectores campo eléctrico distintos.

o

A grandes distancias de un sistema de cargas, las líneas están
igualmente espaciadas y son radiales, comportándose el sistema
como una carga puntual.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Campo magnetico
Campo magneticoCampo magnetico
Campo magneticoUO
 
Informe de práctico nº 7
Informe de práctico nº 7Informe de práctico nº 7
Informe de práctico nº 7luciamarti94
 
Carga eléctrica completo
Carga eléctrica completoCarga eléctrica completo
Carga eléctrica completoChuy' Irastorza
 
Capítulo I (24) de Física II - La Carga Eléctrica y La Ley de Coulomb - Defin...
Capítulo I (24) de Física II - La Carga Eléctrica y La Ley de Coulomb - Defin...Capítulo I (24) de Física II - La Carga Eléctrica y La Ley de Coulomb - Defin...
Capítulo I (24) de Física II - La Carga Eléctrica y La Ley de Coulomb - Defin...LUIS POWELL
 
Fuerza y movimiento. leyes de newton
Fuerza y movimiento. leyes de newtonFuerza y movimiento. leyes de newton
Fuerza y movimiento. leyes de newtonJeryk Torres
 
MEDICIÓN DE RESISTENCIA: LEY DE OHM
 MEDICIÓN DE RESISTENCIA: LEY DE OHM MEDICIÓN DE RESISTENCIA: LEY DE OHM
MEDICIÓN DE RESISTENCIA: LEY DE OHMalfredojaimesrojas
 
Mapeo de Campo Electrico
Mapeo de Campo ElectricoMapeo de Campo Electrico
Mapeo de Campo ElectricoCarolRf
 
Formulario de Energía electrostática
Formulario de Energía electrostáticaFormulario de Energía electrostática
Formulario de Energía electrostáticaMildred Rodriguez
 
CAPITULO 5. CONDENSADORES Y DIELECTRICOS
CAPITULO 5. CONDENSADORES Y DIELECTRICOSCAPITULO 5. CONDENSADORES Y DIELECTRICOS
CAPITULO 5. CONDENSADORES Y DIELECTRICOSUAJMS
 
ELECTROSTATICA
ELECTROSTATICAELECTROSTATICA
ELECTROSTATICAsaulino27
 
Electromagnetismo
ElectromagnetismoElectromagnetismo
ElectromagnetismoLuis David
 
SENTIDO DE UN VECTOR
SENTIDO DE UN VECTORSENTIDO DE UN VECTOR
SENTIDO DE UN VECTORjuliacaro
 

La actualidad más candente (20)

Campo magnetico
Campo magneticoCampo magnetico
Campo magnetico
 
CAPITULO VI: CANTIDAD DE MOVIMIENTO
CAPITULO VI: CANTIDAD DE MOVIMIENTOCAPITULO VI: CANTIDAD DE MOVIMIENTO
CAPITULO VI: CANTIDAD DE MOVIMIENTO
 
Potencial electrico
Potencial electricoPotencial electrico
Potencial electrico
 
Campo eléctrico
Campo eléctricoCampo eléctrico
Campo eléctrico
 
Informe de práctico nº 7
Informe de práctico nº 7Informe de práctico nº 7
Informe de práctico nº 7
 
Carga eléctrica completo
Carga eléctrica completoCarga eléctrica completo
Carga eléctrica completo
 
Diapositiva electrostatica
Diapositiva electrostaticaDiapositiva electrostatica
Diapositiva electrostatica
 
Campo electrico
Campo electricoCampo electrico
Campo electrico
 
Capítulo I (24) de Física II - La Carga Eléctrica y La Ley de Coulomb - Defin...
Capítulo I (24) de Física II - La Carga Eléctrica y La Ley de Coulomb - Defin...Capítulo I (24) de Física II - La Carga Eléctrica y La Ley de Coulomb - Defin...
Capítulo I (24) de Física II - La Carga Eléctrica y La Ley de Coulomb - Defin...
 
Fuerza y movimiento. leyes de newton
Fuerza y movimiento. leyes de newtonFuerza y movimiento. leyes de newton
Fuerza y movimiento. leyes de newton
 
MEDICIÓN DE RESISTENCIA: LEY DE OHM
 MEDICIÓN DE RESISTENCIA: LEY DE OHM MEDICIÓN DE RESISTENCIA: LEY DE OHM
MEDICIÓN DE RESISTENCIA: LEY DE OHM
 
U3S1: CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTROSTÁTICA
U3S1: CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTROSTÁTICAU3S1: CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTROSTÁTICA
U3S1: CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTROSTÁTICA
 
Mapeo de Campo Electrico
Mapeo de Campo ElectricoMapeo de Campo Electrico
Mapeo de Campo Electrico
 
Formulario de Energía electrostática
Formulario de Energía electrostáticaFormulario de Energía electrostática
Formulario de Energía electrostática
 
CAPITULO 5. CONDENSADORES Y DIELECTRICOS
CAPITULO 5. CONDENSADORES Y DIELECTRICOSCAPITULO 5. CONDENSADORES Y DIELECTRICOS
CAPITULO 5. CONDENSADORES Y DIELECTRICOS
 
ELECTROSTATICA
ELECTROSTATICAELECTROSTATICA
ELECTROSTATICA
 
Efectos Luminosos
Efectos LuminososEfectos Luminosos
Efectos Luminosos
 
Electromagnetismo
ElectromagnetismoElectromagnetismo
Electromagnetismo
 
SENTIDO DE UN VECTOR
SENTIDO DE UN VECTORSENTIDO DE UN VECTOR
SENTIDO DE UN VECTOR
 
Tematicas del 3er corte copia
Tematicas del 3er corte   copiaTematicas del 3er corte   copia
Tematicas del 3er corte copia
 

Destacado

Problemas de aplicación de la ley de gaussf
Problemas de aplicación de la ley de gaussfProblemas de aplicación de la ley de gaussf
Problemas de aplicación de la ley de gaussfhector
 
EJERCICIOS DE FISICA III
EJERCICIOS DE FISICA IIIEJERCICIOS DE FISICA III
EJERCICIOS DE FISICA IIITorres Jorge
 
Tippens fisica 7e_diapositivas_24 campo electrico
Tippens fisica 7e_diapositivas_24 campo electricoTippens fisica 7e_diapositivas_24 campo electrico
Tippens fisica 7e_diapositivas_24 campo electricofarirogo
 
Seminario de la semana 4 . Potencial eléctrico
Seminario de la semana 4 . Potencial eléctricoSeminario de la semana 4 . Potencial eléctrico
Seminario de la semana 4 . Potencial eléctricoYuri Milachay
 
Fisica 3 Hugo Medina Guzmán
Fisica 3 Hugo Medina GuzmánFisica 3 Hugo Medina Guzmán
Fisica 3 Hugo Medina GuzmánHenry Quilla
 
Ley De Coulomb Y Campo Elect Niv Cero B.
Ley De Coulomb Y Campo Elect Niv Cero B.Ley De Coulomb Y Campo Elect Niv Cero B.
Ley De Coulomb Y Campo Elect Niv Cero B.ESPOL
 
Energía Eléctrica
Energía EléctricaEnergía Eléctrica
Energía Eléctrica5509lobito
 
Problemas de p f-e
Problemas de p f-eProblemas de p f-e
Problemas de p f-ejoaquings
 
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serwayProblemas resueltos-cap-23-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serwayjoaquings
 
Campo electrico problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
Campo electrico   problemas resueltos-gonzalo revelo pabonCampo electrico   problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
Campo electrico problemas resueltos-gonzalo revelo pabonGONZALO REVELO PABON . GORETTI
 

Destacado (13)

Problemas de aplicación de la ley de gaussf
Problemas de aplicación de la ley de gaussfProblemas de aplicación de la ley de gaussf
Problemas de aplicación de la ley de gaussf
 
Campos magneticos-y-lineas-de-fuerza
Campos magneticos-y-lineas-de-fuerzaCampos magneticos-y-lineas-de-fuerza
Campos magneticos-y-lineas-de-fuerza
 
EJERCICIOS DE FISICA III
EJERCICIOS DE FISICA IIIEJERCICIOS DE FISICA III
EJERCICIOS DE FISICA III
 
Tippens fisica 7e_diapositivas_24 campo electrico
Tippens fisica 7e_diapositivas_24 campo electricoTippens fisica 7e_diapositivas_24 campo electrico
Tippens fisica 7e_diapositivas_24 campo electrico
 
Seminario de la semana 4 . Potencial eléctrico
Seminario de la semana 4 . Potencial eléctricoSeminario de la semana 4 . Potencial eléctrico
Seminario de la semana 4 . Potencial eléctrico
 
Campo Electrico
Campo ElectricoCampo Electrico
Campo Electrico
 
Fisica 3 Hugo Medina Guzmán
Fisica 3 Hugo Medina GuzmánFisica 3 Hugo Medina Guzmán
Fisica 3 Hugo Medina Guzmán
 
Ley De Coulomb Y Campo Elect Niv Cero B.
Ley De Coulomb Y Campo Elect Niv Cero B.Ley De Coulomb Y Campo Elect Niv Cero B.
Ley De Coulomb Y Campo Elect Niv Cero B.
 
Energía Eléctrica
Energía EléctricaEnergía Eléctrica
Energía Eléctrica
 
Problemas de p f-e
Problemas de p f-eProblemas de p f-e
Problemas de p f-e
 
CAMPO ELECTRICO
CAMPO ELECTRICOCAMPO ELECTRICO
CAMPO ELECTRICO
 
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serwayProblemas resueltos-cap-23-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serway
 
Campo electrico problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
Campo electrico   problemas resueltos-gonzalo revelo pabonCampo electrico   problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
Campo electrico problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
 

Similar a Campo eléctrico y lineas de fuerza.

Resumen Electricidad
Resumen ElectricidadResumen Electricidad
Resumen ElectricidadConCiencia2
 
Campo eléctrico
Campo eléctricoCampo eléctrico
Campo eléctricomarianni13
 
potencial electrico.pptx
potencial electrico.pptxpotencial electrico.pptx
potencial electrico.pptxAntonPerez6
 
Intensidad de campo electrico
Intensidad de campo electrico Intensidad de campo electrico
Intensidad de campo electrico karlaSosa12
 
Campoelectrostatico2
Campoelectrostatico2Campoelectrostatico2
Campoelectrostatico2lunaclara123
 
Intensidad de campo eléctrico
Intensidad de campo eléctricoIntensidad de campo eléctrico
Intensidad de campo eléctricoRaquel Silva
 
PPT 2 - Campo Eléctrico Clase y Teoría en clase
PPT 2 - Campo Eléctrico Clase y Teoría en clasePPT 2 - Campo Eléctrico Clase y Teoría en clase
PPT 2 - Campo Eléctrico Clase y Teoría en claseEstefanyAcostaLeyva
 
campoelctrico-100603114727-phpapp02-convertido.pptx
campoelctrico-100603114727-phpapp02-convertido.pptxcampoelctrico-100603114727-phpapp02-convertido.pptx
campoelctrico-100603114727-phpapp02-convertido.pptxEdson Edson
 
campoelctrico-100603114727-phpapp02-convertido.pptx
campoelctrico-100603114727-phpapp02-convertido.pptxcampoelctrico-100603114727-phpapp02-convertido.pptx
campoelctrico-100603114727-phpapp02-convertido.pptxEdson Edson
 
Cap 25
Cap 25Cap 25
Cap 25warneo
 
Lecture 02 campos electricos
Lecture 02   campos electricosLecture 02   campos electricos
Lecture 02 campos electricosRodolfo Bernal
 

Similar a Campo eléctrico y lineas de fuerza. (20)

Resumen Electricidad
Resumen ElectricidadResumen Electricidad
Resumen Electricidad
 
Campo eléctrico
Campo eléctricoCampo eléctrico
Campo eléctrico
 
Campo eléctrico-informe
Campo eléctrico-informeCampo eléctrico-informe
Campo eléctrico-informe
 
potencial electrico.pptx
potencial electrico.pptxpotencial electrico.pptx
potencial electrico.pptx
 
Campoelectrostatico
CampoelectrostaticoCampoelectrostatico
Campoelectrostatico
 
Paula Acosta
Paula AcostaPaula Acosta
Paula Acosta
 
Intensidad de campo electrico
Intensidad de campo electrico Intensidad de campo electrico
Intensidad de campo electrico
 
Campoelectrostatico2
Campoelectrostatico2Campoelectrostatico2
Campoelectrostatico2
 
CAMPO ELECTRICO
CAMPO ELECTRICOCAMPO ELECTRICO
CAMPO ELECTRICO
 
Potencial eléctrico
Potencial eléctricoPotencial eléctrico
Potencial eléctrico
 
Intensidad de campo eléctrico
Intensidad de campo eléctricoIntensidad de campo eléctrico
Intensidad de campo eléctrico
 
Myslide.es curvas equipotenciales
Myslide.es curvas equipotencialesMyslide.es curvas equipotenciales
Myslide.es curvas equipotenciales
 
PPT 2 - Campo Eléctrico Clase y Teoría en clase
PPT 2 - Campo Eléctrico Clase y Teoría en clasePPT 2 - Campo Eléctrico Clase y Teoría en clase
PPT 2 - Campo Eléctrico Clase y Teoría en clase
 
Resumen del tema 4
Resumen del tema 4Resumen del tema 4
Resumen del tema 4
 
Potencial Eléctrico
Potencial EléctricoPotencial Eléctrico
Potencial Eléctrico
 
campoelctrico-100603114727-phpapp02-convertido.pptx
campoelctrico-100603114727-phpapp02-convertido.pptxcampoelctrico-100603114727-phpapp02-convertido.pptx
campoelctrico-100603114727-phpapp02-convertido.pptx
 
campoelctrico-100603114727-phpapp02-convertido.pptx
campoelctrico-100603114727-phpapp02-convertido.pptxcampoelctrico-100603114727-phpapp02-convertido.pptx
campoelctrico-100603114727-phpapp02-convertido.pptx
 
Cap 25
Cap 25Cap 25
Cap 25
 
Electricidad
ElectricidadElectricidad
Electricidad
 
Lecture 02 campos electricos
Lecture 02   campos electricosLecture 02   campos electricos
Lecture 02 campos electricos
 

Más de Milagros Sandoval

Más de Milagros Sandoval (20)

Anticuerpos anticardiolipina
Anticuerpos anticardiolipinaAnticuerpos anticardiolipina
Anticuerpos anticardiolipina
 
Determinacion de glucosa basal y posprandial
Determinacion de glucosa basal y posprandialDeterminacion de glucosa basal y posprandial
Determinacion de glucosa basal y posprandial
 
Inmunidad frente a bacterias
Inmunidad frente a bacteriasInmunidad frente a bacterias
Inmunidad frente a bacterias
 
Baciloscopía
BaciloscopíaBaciloscopía
Baciloscopía
 
Alteraciones de laboratorio en las enfermedades del Apto. digestivo
Alteraciones de laboratorio en las enfermedades del Apto. digestivoAlteraciones de laboratorio en las enfermedades del Apto. digestivo
Alteraciones de laboratorio en las enfermedades del Apto. digestivo
 
Ascaris lumbricoides
Ascaris lumbricoidesAscaris lumbricoides
Ascaris lumbricoides
 
Gases arteriales
Gases arteriales Gases arteriales
Gases arteriales
 
Partidos políticos
Partidos políticosPartidos políticos
Partidos políticos
 
CIANOSIS
CIANOSISCIANOSIS
CIANOSIS
 
Reconocimiento del colesterol
Reconocimiento del colesterolReconocimiento del colesterol
Reconocimiento del colesterol
 
Campo electrico
Campo electricoCampo electrico
Campo electrico
 
La luz
La luz   La luz
La luz
 
Sistema digestivo y urogenitales
Sistema digestivo y urogenitalesSistema digestivo y urogenitales
Sistema digestivo y urogenitales
 
Estilos de comunicación
Estilos de comunicaciónEstilos de comunicación
Estilos de comunicación
 
Indice del desarrollo humano
Indice del desarrollo humanoIndice del desarrollo humano
Indice del desarrollo humano
 
Higiene de los genitales
Higiene de los genitalesHigiene de los genitales
Higiene de los genitales
 
Jean Piaget
Jean PiagetJean Piaget
Jean Piaget
 
Mitocondria y peroxisomas .
Mitocondria y peroxisomas .Mitocondria y peroxisomas .
Mitocondria y peroxisomas .
 
Autoestima y autoconocimiento
Autoestima y autoconocimientoAutoestima y autoconocimiento
Autoestima y autoconocimiento
 
Salud sexual materna y reproductiva.
Salud sexual materna y reproductiva.Salud sexual materna y reproductiva.
Salud sexual materna y reproductiva.
 

Campo eléctrico y lineas de fuerza.

  • 1. CAMPO ELÉCTRICO. LÍNEAS DE CAMPO Una carga eléctrica puntual q (carga de prueba) sufre, en presencia de otra carga q1(carga fuente), una fuerza electrostática. Si eliminamos la carga de prueba, podemos pensar que el espacio que rodea a la carga fuente ha sufrido algún tipo de perturbación, ya que una carga de prueba situada en ese espacio sufrirá una fuerza. La perturbación que crea en torno a ella la carga fuente se representa mediante unvector denominado campo eléctrico. La dirección y sentido del vector campo eléctrico en un punto vienen dados por la dirección y sentido de la fuerza que experimentaría una carga positiva colocada en ese punto: si la carga fuente es positiva, el campo eléctrico generado será un vector dirigido hacia afuera (a) y si es negativa, el campo estará dirigido hacia la carga (b): Campo eléctrico creado en el punto P por una carga de fuente q1 positiva (a) y por una otra negativa (b). El campo eléctrico E creado por la carga puntual q1 en un punto cualquiera P se define como: donde q1 es la carga creadora del campo (carga fuente), K es la constante electrostática, r es la distancia desde la carga fuente al punto P y ur es un vector unitario que va desde la carga fuente hacia el punto donde se calcula el campo eléctrico (P). El campo eléctrico depende únicamente de la carga fuente (carga creadora del campo) y en el Sistema Internacional se mide en N/C o V/m.
  • 2. Si en vez de cargas puntuales se tiene de una distribución contínua de carga (un objeto macroscópico cargado), el campo creado se calcula sumando el campo creado por cada elemento diferencial de carga, es decir: Esta integral, salvo casos concretos, es difícil de calcular. Para hallar el campo creado por distribuciones contínuas de carga resulta más práctico utilizar la Ley de Gauss. Una vez conocido el campo eléctrico E en un punto P, la fuerza que dicho campo ejerce sobre una carga de prueba q que se sitúe en P será: por tanto, si la carga de prueba es positiva, la fuerza que sufre será paralela al campo eléctrico en ese punto, y si es negativa la fuerza será opuesta al campo, independientemente del signo de la carga fuente. En la siguiente figura se representa una carga fuente q1 positiva (campo eléctrico hacia afuera) y la fuerza que ejerce sobre una carga de prueba q positiva (a) y sobre otra negativa (b): Fuerza que un campo eléctrico E ejerce sobre una carga de prueba q positiva (a) y sobre otra negativa (b). El campo eléctrico cumple el principio de superposición, por lo que el campo total en un punto es la suma vectorial de los campos eléctricos creados en ese mismo punto por cada una de las cargas fuente.
  • 3. Líneas de campo El concepto de líneas de campo (o líneas de fuerza) fue introducido por Michael Faraday (1791-1867). Son líneas imaginarias que ayudan a visualizar cómo va variando la dirección del campo eléctrico al pasar de un punto a otro del espacio. Indican las trayectorias que seguiría la unidad de carga positiva si se la abandona libremente, por lo que las líneas de campo salen de las cargas positivas y llegan a las cargas negativas: Las líneas de campo creadas por una carga positiva están dirigidas hacia afuera; coincide con el sentido que tendría la fuerza electrostática sobre otra carga positiva. Además, el campo eléctrico será un vector tangente a la línea en cualquier punto considerado.
  • 4. Líneas de campo causadas por una carga positiva y una negativa. Las propiedades de las líneas de campo se pueden resumir en: o El vector campo eléctrico es tangente a las líneas de campo en cada punto. o Las líneas de campo eléctrico son abiertas; salen siempre de las cargas positivas o del infinito y terminan en el infinito o en las cargas negativas. o El número de líneas que salen de una carga positiva o entran en una carga negativa es proporcional a dicha carga. o La densidad de líneas de campo en un punto es proporcional al valor del campo eléctrico en dicho punto. o Las líneas de campo no pueden cortarse. De lo contrario en el punto de corte existirían dos vectores campo eléctrico distintos. o A grandes distancias de un sistema de cargas, las líneas están igualmente espaciadas y son radiales, comportándose el sistema como una carga puntual.