Arrastra las cargas. Explora el campo. Descubre por qué un potencial cero no siempre significa una fuerza cero.
El campo se suma como vector; el potencial se suma como escalar. El sensor no altera las cargas fuente. Cambiar el signo de q₀ invierte la fuerza, pero no cambia E ni V.
Usa Carga única, coloca el sensor a 0.50, 1.00 y 2.00 m de ella y registra los valores. Compara E·r² y V·r. Después cambia q₀ y verifica F = q₀E. Las mediciones corresponden al modelo ideal del simulador.
F₁₂ muestra la magnitud de la fuerza entre las primeras dos cargas del selector, consideradas como un par aislado. Si agregas otras cargas, esta lectura no representa la fuerza neta sobre ellas.
Cargas puntuales tridimensionales en el vacío, observadas en el plano z = 0. kₑ = 8.9875517923×10⁹ N·m²/C²; 1 nC = 10⁻⁹ C. El potencial vale cero en el infinito. rᵢ apunta de la carga fuente al punto de medida. Se excluye un disco de radio 0.12 m alrededor de cada carga no nula para evitar la singularidad: allí no se muestran lecturas. No se suaviza ni se recorta la ley de Coulomb. Las líneas son trazados numéricos ilustrativos, con cantidad fija por carga; su densidad no mide |E|. Las flechas del mapa y del sensor tienen longitudes ilustrativas. E y F usan escalas distintas; los valores numéricos son los que cuantifican sus magnitudes. El sensor y q₀ no contribuyen al campo y no se simula movimiento dinámico.
Selecciona una carga para editar su valor y coordenadas con el teclado, o arrástrala. Las lecturas son instantáneas. Las gráficas recorren x de −3 a +3 m a la altura y del sensor, con huecos en las zonas excluidas. La tabla se conserva al cambiar las cargas, pero se borra al recargar; descarga el CSV. ES/EN conserva la preferencia si el navegador permite almacenamiento local.