
El experimento del cubo de hielo de Faraday es un sencillo experimento de electrostática realizado en 1843 por el científico británico Michael Faraday [ 1 ] [ 2 ] que demuestra el efecto de la inducción electrostática en un recipiente conductor . Como recipiente, Faraday utilizó un cubo de metal que originalmente se había fabricado para contener hielo , lo que dio nombre al experimento. [ 3 ] El experimento muestra que una carga eléctrica encerrada dentro de una capa conductora induce una carga igual en la capa, y que en un cuerpo conductor, la carga reside completamente en la superficie. [ 4 ] [ 5 ] También demuestra los principios del blindaje electromagnético, como el empleado en la jaula de Faraday . [ 6 ] [ 7 ] El experimento del cubo de hielo fue el primer experimento cuantitativo preciso sobre la carga electrostática. [ 8 ] Todavía se utiliza hoy en día en demostraciones en clase y cursos de laboratorio de física para enseñar los principios de la electrostática. [ 9 ]
Descripción del experimento
Descripción del experimento por Faraday, de una carta que escribió el 4 de febrero de 1843 a Richard Phillips, editor de Philosophical Journal , y publicada en el número de marzo de 1844: [ 1 ] [ 10 ]
En el diagrama, A representa un cubo de hielo de peltre aislado, conectado mediante un cable a un delicado electrómetro de lámina de oro E, y C es una bola redonda de latón aislada con un hilo seco de seda blanca, de tres o cuatro pies de longitud, para eliminar la influencia de la mano que la sostiene sobre el cubo de hielo. Supongamos que A está completamente descargado y que C se carga a distancia mediante una máquina electrostática o una botella de Leyden, y se introduce en A. Si C es positivo, E también divergirá positivamente; si se retira C, E colapsará por completo. A medida que C entra en el recipiente A, la divergencia de E aumentará hasta que C esté por debajo del borde del recipiente, y permanecerá completamente estable e inalterable para cualquier descenso mayor. Esto demuestra que, a esa distancia, la acción inductiva de C se ejerce completamente sobre el interior de A. Si se hace que C toque el fondo de A, toda su carga se comunica a A, y al retirar C, se encuentra completamente descargado.
A continuación se presenta una descripción moderna y detallada del procedimiento experimental: [ 3 ] [ 4 ] [ 6 ] [ 9 ] [ 11 ]
- El experimento utiliza un recipiente metálico conductor A abierto en la parte superior, aislado de la tierra. Faraday empleó un cubo de peltre de 7 pulgadas de diámetro por 10,5 pulgadas de alto sobre un taburete de madera,(B) [ 1 ] pero las demostraciones modernas a menudo utilizan una esfera metálica hueca con un agujero en la parte superior, [ 10 ] o un cilindro de malla metálica, [ 9 ] [ 12 ] montado sobre un soporte aislante. Su superficie exterior está conectada por un cable a un detector de carga eléctrica sensible. Faraday utilizó un electroscopio de lámina de oro , pero las demostraciones modernas a menudo utilizan un electrómetro moderno [ 9 ] porque es mucho más sensible que un electroscopio, puede distinguir entre carga positiva y negativa y proporciona una lectura cuantitativa. [ 13 ] El recipiente se descarga conectándolo brevemente a un objeto conductor grande, llamado tierra ; esto se puede hacer tocándolo con un dedo, utilizando el cuerpo humano conductor como tierra. Cualquier carga inicial se descarga en la tierra. El detector de carga marca cero, lo que indica que el contenedor no tiene carga.
- Un objeto metálico C (Faraday utilizó una bola de latón suspendida por un hilo de seda no conductor, [ 1 ] pero los experimentos modernos suelen emplear una pequeña bola o disco metálico montado sobre un mango aislante [ 4 ] ) se carga eléctricamente mediante una máquina electrostática y se introduce en el recipiente A sin tocarlo . A medida que se baja, la lectura del detector de carga aumenta, lo que indica que la superficie exterior del recipiente se está cargando. Una vez que el objeto se encuentra dentro del borde del recipiente, el detector de carga se estabiliza y registra una carga constante, incluso si el objeto se baja aún más. La carga en la superficie exterior del recipiente tiene la misma polaridad que la del objeto. Si el detector de carga toca la superficie interior del recipiente, se observa que está cargado con polaridad opuesta. Por ejemplo, si el objeto C tiene una carga positiva, la superficie exterior del recipiente A tendrá una carga positiva, mientras que la superficie interior del recipiente tendrá una carga negativa.
- Si el objeto C se mueve dentro del recipiente sin tocar las paredes, la lectura del detector de carga no cambiará, lo que indica que la carga en el exterior del recipiente no se ve afectada por la ubicación del objeto cargado dentro del mismo.
- Si se vuelve a extraer el objeto cargado C del recipiente, el detector de carga volverá a cero. Esto demuestra que las cargas en el recipiente fueron inducidas por C , y que el recipiente no tiene carga neta. Por lo tanto, las cargas opuestas inducidas en el interior y el exterior deben ser iguales.
- El objeto cargado C se toca con la parte interior del recipiente. La lectura del detector de carga no cambia. Sin embargo, si se retira el objeto del recipiente, la lectura permanece igual, lo que indica que el recipiente ahora tiene una carga neta. Si se vuelve a comprobar el objeto con el detector de carga, se comprueba que está completamente descargado, y que la parte interior del recipiente también está descargada. Esto indica que toda la carga de C se ha transferido al recipiente y ha neutralizado exactamente la carga opuesta en la superficie interior del recipiente, dejando solo la carga en el exterior. Por lo tanto , la carga en el interior del recipiente era exactamente igual a la carga de C.
Los kits están disponibles en empresas de suministros educativos [ 13 ] que contienen todos los aparatos necesarios para que los estudiantes realicen el experimento.
Prevención de errores debidos a cargas parásitas
Las cargas electrostáticas parásitas en el cuerpo, la ropa o los aparatos cercanos del experimentador, así como los campos eléctricos de corriente alterna provenientes de equipos conectados a la red eléctrica , pueden inducir cargas adicionales en partes del recipiente o del objeto cargado C , lo que da lugar a una lectura errónea. El éxito del experimento a menudo requiere tomar precauciones para eliminar estas cargas extrañas.
- Cualquier carga en el contenedor y los objetos conductores cercanos debe eliminarse antes del experimento mediante la conexión a tierra ; tocándolos brevemente con algún objeto conductor grande llamado tierra . Cualquier carga en el objeto fluirá hacia la tierra debido a su repulsión mutua. Esto puede lograrse tocándolos con un dedo, usando el cuerpo humano conductor como tierra. Sin embargo, el propio cuerpo del experimentador debe conectarse a tierra frecuentemente tocando una buena tierra metálica como un banco de trabajo de metal, o preferiblemente una tubería de agua o el cable de tierra del cableado eléctrico principal del edificio . [ 14 ] Idealmente, el cuerpo del experimentador debe estar conectado a tierra durante todo el experimento. [ 13 ] Algunos kits de demostración incluyen láminas de tierra conductoras que se colocan en el banco de trabajo debajo del aparato, y pulseras antiestáticas que el experimentador usa durante el experimento, las cuales están conectadas a una buena tierra.
- El electrómetro mide la carga con respecto a tierra, por lo que requiere una conexión a tierra durante su uso. [ 13 ] Tiene un cable de tierra, generalmente de color negro, que termina en una pinza que debe conectarse a una toma de tierra metálica durante su uso.
- El experimentador debe evitar movimientos excesivos durante el experimento. [ 13 ] Caminar o agitar los brazos puede provocar la acumulación de cargas estáticas en la ropa. El experimentador debe sujetar el asa del objeto cargado C lo más lejos posible del objeto y del recipiente al introducirlo en este.
- En los kits de laboratorio profesionales para estudiantes, el contenedor A suele tener la forma de dos cilindros concéntricos de malla metálica, abiertos en la parte superior. [ 15 ] Una malla actúa igual que una lámina de metal sólida para la carga electrostática, siempre que sus orificios sean pequeños. El cilindro interior es el propio recipiente de Faraday, separado del cilindro exterior por soportes aislantes. La malla metálica cilíndrica exterior rodea al interior y actúa como tierra para protegerlo de cargas parásitas. Este diseño elimina en gran medida el problema de las cargas parásitas, además de permitir al experimentador ver el interior del contenedor. El cable de tierra del electrómetro se sujeta a la malla de tierra exterior, y el experimentador toca esta malla mientras realiza cualquier procedimiento. Para conectar a tierra la malla interior, el experimentador puede colocar su dedo entre la malla interior y la exterior. Al hacerlo, es importante que levante primero el dedo de la malla interior, no de la exterior, para evitar dejar carga en la malla interior. [ 16 ]
- La carga puede filtrarse del objeto cargado C y del contenedor a lo largo de las asas y soportes debido a las capas superficiales de suciedad y aceite de las huellas dactilares. [ 13 ] Si se sospecha que esto ocurre, el equipo debe lavarse con detergente para eliminar los aceites y secarse.
- Al medir la carga en la superficie interior o exterior del recipiente, el detector de carga no debe tocar la superficie cercana al borde del mismo. Debido a la geometría del metal, la carga adicional se concentra cerca del borde de la abertura.
Explicación

Los objetos metálicos conductores contienen cargas eléctricas móviles ( electrones ) que pueden moverse libremente en el metal. [ 17 ] En un estado sin carga, cada parte del metal contiene cantidades iguales de cargas positivas y negativas, íntimamente mezcladas, por lo que ninguna parte tiene una carga neta. Si se acerca un objeto cargado externamente a un trozo de metal, la fuerza de la carga hace que estas cargas internas se separen. [ 9 ] [ 18 ] Las cargas de polaridad opuesta a la carga externa son atraídas hacia ella y se mueven hacia la superficie del objeto que mira hacia la carga. Las cargas de la misma polaridad son repelidas y se mueven hacia la superficie del metal alejada de la carga. Esto se llama inducción electrostática . En el Procedimiento 2 anterior, a medida que la carga C se baja al recipiente, las cargas en el metal del recipiente se separan. Si C tiene una carga positiva, las cargas negativas en el metal son atraídas hacia ella y se mueven hacia la superficie interior del recipiente, mientras que las cargas positivas son repelidas y se mueven hacia la superficie exterior. Si C tiene una carga negativa, las cargas tienen polaridad opuesta. Dado que el recipiente estaba inicialmente descargado, las dos regiones presentan cargas iguales y opuestas. El proceso de inducción es reversible: en el Procedimiento 4, al retirar C , la atracción entre las cargas opuestas provoca que se mezclen de nuevo, y la carga en las superficies se reduce a cero.
Es el campo electrostático del objeto cargado C el que provoca el movimiento de las cargas móviles. A medida que las cargas en el metal se separan, las regiones resultantes de carga inducida en las superficies del contenedor metálico crean su propio campo electrostático, que se opone al campo de C. [ 9 ] El campo de las cargas inducidas cancela exactamente el campo de C en todo el interior del metal. [ 18 ] El campo electrostático dentro de una pieza de metal siempre es cero. Si no lo fuera, la fuerza del campo provocaría un mayor movimiento de las cargas y una mayor separación de cargas, hasta que el campo eléctrico se volviera cero. Una vez que C está bien dentro del contenedor, casi todas las líneas de campo eléctrico de C inciden sobre la superficie del contenedor. [ 11 ] El resultado (demostrado más adelante) es que la carga total inducida en el interior del contenedor es igual a la carga en C.
En el procedimiento 5, cuando C toca la pared interior del recipiente, toda la carga de C fluye hacia afuera y neutraliza la carga inducida, dejando tanto la pared interior como C sin carga. El recipiente queda con la carga en su exterior. El efecto neto es que toda la carga que antes estaba en C ahora se encuentra en el exterior del recipiente.
Una conclusión importante que se puede extraer de esto es que la carga neta dentro de un recipiente conductor cerrado siempre es cero, incluso si se coloca un objeto cargado en su interior. [ 4 ] Si la carga en el interior encuentra un camino conductor hacia la pared del recipiente, fluirá hacia la superficie exterior del mismo debido a su repulsión mutua. Si no puede, la carga interior inducirá una carga igual y opuesta en la superficie interior, por lo que la carga neta en el interior seguirá siendo cero. Cualquier carga neta en un objeto conductor se encuentra en su superficie.
Demuestra que la carga inducida es igual a la carga del objeto.

El resultado hallado en el Procedimiento 5, que un objeto cargado encerrado en un recipiente metálico induce una carga igual en el recipiente, puede demostrarse utilizando la ley de Gauss . [ 7 ] [ 9 ] [ 19 ] Supongamos que el recipiente A encierra completamente el objeto C , sin ninguna abertura (esta suposición se explica más adelante), y que C tiene una carga de Q culombios. El campo eléctrico de la carga C provocará la separación de las cargas en el volumen del metal, creando regiones de carga inducida en las superficies interior y exterior de la carcasa. Ahora imaginemos una superficie cerrada S dentro del metal de la carcasa, entre las superficies interior y exterior. Dado que S se encuentra en una región conductora (dentro del volumen del metal) donde el campo eléctrico es cero, el campo eléctrico en toda la superficie S es cero. Por lo tanto, el flujo eléctrico total a través de la superficie S debe ser cero. En consecuencia, según la ley de Gauss, la carga eléctrica total dentro de la superficie S debe ser cero:
Las únicas cargas dentro de S son la carga Q en el objeto C y la carga inducida Q inducida en la superficie interior del metal. Dado que la suma de estas dos cargas es cero, la carga inducida en la superficie interior de la capa debe tener un valor igual pero opuesto a la carga en C: Q inducida = − Q.
Explicación mediante líneas de campo eléctrico
Otra forma de ver que la carga encerrada induce una carga igual en el contenedor es usar el dispositivo de visualización de líneas de campo eléctrico . [ 11 ] Las líneas de campo eléctrico terminan en cargas iguales; es decir, cada línea comienza en una cantidad específica de carga positiva y termina en una cantidad igual de carga negativa. [ 7 ] Un hecho adicional necesario es que las líneas de campo eléctrico no pueden penetrar los conductores; si una línea de campo eléctrico penetrara en un volumen de metal, los electrones en el metal fluirían a lo largo de la línea de campo, redistribuyendo la carga en el conductor hasta que no quedara campo eléctrico. Solo cuando el campo eléctrico en el conductor es cero pueden las cargas en el conductor estar en equilibrio electrostático.
Cuando el objeto cargado C está encerrado dentro del contenedor conductor A , todas las líneas de campo que se extienden desde el objeto deben terminar en la superficie interior del contenedor; no hay otro lugar adonde puedan ir. [ 11 ] [ 20 ] Dado que cada unidad de carga en el objeto origina una línea de campo, que termina en una carga inducida igual en el contenedor, la carga total en el objeto y la carga inducida en el interior del contenedor deben ser iguales.
Un objeto cargado fuera de cualquier contenedor induce una carga igual en su entorno. [ 12 ] [ 21 ] Las líneas de campo que se extienden desde él terminan en cargas inducidas en las paredes u otros objetos de la habitación. Esto ilustra el principio general de que por cada carga positiva, debe haber una carga negativa correspondiente en algún lugar del universo.
El efecto del agujero
Estrictamente hablando, para que la carga inducida en el recipiente sea exactamente igual a la carga en el objeto, el recipiente metálico debe encerrar completamente el objeto cargado, sin ningún orificio. [ 12 ] Si hay una abertura, algunas de las líneas de campo eléctrico de C pasarán a través de la abertura y, por lo tanto, no inducirán una carga opuesta en el recipiente, de modo que la carga en las superficies del recipiente será menor que la carga en C. Pero una abertura es necesaria para introducir y extraer el objeto cargado. En su experimento, Faraday cerró la abertura sujetando la tapa metálica del cubo al hilo que sostenía la bola, de modo que cuando la bola se bajó al centro del recipiente, la tapa cubrió la abertura. [ 1 ] [ 3 ]
Sin embargo, esto no es necesario. El experimento funciona muy bien incluso para recipientes con grandes aberturas sin tapa, como el cubo de Faraday. Siempre que sea lo suficientemente profundo, y la profundidad de C dentro del recipiente sea mayor que el diámetro de la abertura, [ 12 ] la carga inducida será muy cercana en valor a la carga en C . Como muestra el dibujo anterior, una vez que el objeto cargado está bien adentro, la mayoría de las líneas de campo eléctrico que se originan en la carga C terminan en las paredes del recipiente, por lo que muy pocas de ellas pasan a través de la abertura para terminar en cargas negativas que no están ubicadas en el recipiente. John Ambrose Fleming , un destacado investigador de la electricidad de los primeros tiempos, escribió en 1911: [ 3 ]
...es curioso observar el tamaño de la abertura que se puede hacer en un recipiente que, a efectos eléctricos, sigue siendo un "conductor cerrado".
Pero el experimento a menudo se explica, como en las secciones anteriores, asumiendo que el recipiente no tiene agujero.
Blindaje electrostático
Dado que no existe un campo eléctrico en el volumen intermedio del metal, la distribución de carga en la superficie exterior del contenedor y su campo eléctrico no se ven afectados en absoluto por las cargas en su interior. [ 9 ] [ 11 ] Si el objeto cargado dentro del contenedor se mueve como en el Procedimiento 3, la distribución de carga inducida en la superficie interior se redistribuirá, manteniendo la cancelación de los campos eléctricos fuera de la superficie interior. Por lo tanto, las cargas en la superficie exterior no se verán afectadas en absoluto, al igual que cualquier carga en el mundo exterior. Desde el exterior, el contenedor metálico se comporta exactamente como si simplemente tuviera una carga superficial +Q, sin cargas en su interior. De manera similar, si se acerca una carga externa al contenedor desde el exterior, la distribución de carga inducida en la superficie exterior se redistribuirá para cancelar su campo eléctrico dentro del contenedor. Por lo tanto, las cargas dentro del contenedor no "sentirán" ningún campo eléctrico y no cambiarán. En resumen, las regiones dentro y fuera del contenedor están eléctricamente aisladas entre sí; los campos eléctricos de una región no pueden penetrar ni afectar a la otra. Este es el principio de blindaje electrostático utilizado en la jaula de Faraday .
Experimentos adicionales
Procedimiento alternativo
Una forma alternativa de realizar el experimento: [ 3 ] [ 21 ] después de que el objeto cargado C se baja al recipiente en el Procedimiento 2, la superficie exterior del recipiente se conecta momentáneamente a tierra. La carga en el exterior del recipiente se descarga completamente a tierra, y el detector de carga cae a cero, dejando la carga en el interior del recipiente, igual pero opuesta a la de C. Luego se retira el objeto C del recipiente. Como C ya no está presente para mantener la carga inducida en la superficie interior del recipiente, migra al exterior del recipiente. Por lo tanto, el detector de carga registra una carga igual pero opuesta a su lectura anterior. Se puede comprobar que esta nueva carga es igual y opuesta a la carga en C tocando C con la superficie exterior del recipiente. Las dos cargas se neutralizan exactamente entre sí, por lo que se encuentra que tanto el exterior del recipiente como C están descargados.
Medición de carga sin contacto
Introducir un objeto en un recipiente de Faraday permite medir su carga sin tocarlo ni alterarla. La carga inducida en el exterior del recipiente por las cargas internas depende únicamente de la carga total en su interior. [ 12 ] [ 22 ] Si se introducen varios objetos cargados en el recipiente, la carga exterior será igual a la suma de sus cargas.
Cargo adicional
Si se introducen varios objetos conductores cargados uno tras otro en el recipiente y se tocan por dentro, toda la carga de cada objeto se transferirá al exterior del recipiente, independientemente de la carga que ya tenga este. [ 7 ] [ 22 ] Si dos objetos conductores cargados simplemente se tocan por sus superficies exteriores, la carga de ambos se compartirá entre ellos. [ 4 ]
Así es como se transfiere la carga al terminal superior de un generador Van de Graaff . [ 4 ] [ 7 ] El terminal es una carcasa metálica hueca que funciona como una caja de Faraday. La carga se transporta en su interior mediante una cinta transportadora y luego se extrae de la cinta mediante un cable conectado al interior del terminal. Dado que el interior del terminal se encuentra a un potencial constante, la carga de la cinta fluye hacia la superficie exterior, sumándose a la carga presente allí, independientemente de la cantidad de carga que ya haya en el terminal.
La electrificación por contacto produce cargas iguales.
La propiedad de "suma de carga" del cubo de Faraday se puede usar para demostrar que la electrificación por contacto ( triboelectricidad ), que consiste en cargar objetos frotándolos o tocándolos entre sí, produce cargas iguales y opuestas. Primero se descargan un trozo de piel y un trozo de goma o plástico para que no tengan carga, luego se bajan ambos juntos al recipiente sujeto a asas no conductoras. El detector de carga no registra ninguna carga. Luego se frotan dentro del recipiente. El frotamiento hará que la piel se cargue positivamente y la goma negativamente debido al efecto triboeléctrico . Sin embargo, como esto se debe a la separación de cargas iguales, las dos cargas son iguales y opuestas, por lo que la suma de la carga en ambos objetos sigue siendo cero. Esto se demuestra con el detector de carga, que continúa marcando cero después de la operación. Las cargas en los objetos individuales se pueden demostrar retirando uno a la vez del recipiente. El detector de carga registrará cargas opuestas para cada objeto restante.
Múltiples contenedores concéntricos
En su artículo original de 1844, Faraday también investigó el efecto de usar varios recipientes conductores uno dentro del otro. [ 1 ] Descubrió que el efecto de inducción funciona a través de múltiples recipientes de la misma manera que a través de un solo recipiente. Utilizó cuatro cubos, cada uno apoyado sobre una almohadilla no conductora dentro del siguiente. Si se introduce una carga en el cubo más interno, aparecerá una carga inducida exactamente igual en el exterior del cubo exterior. La carga en el exterior de cada cubo induce una carga igual en el siguiente. Si uno de los cubos se conecta a tierra, la carga en todos los cubos exteriores se reduce a cero.
Referencias
- 1 2 3 4 5 6 Faraday, Michael (marzo de 1844). "Sobre la acción inductiva eléctrica estática" . Philosophical Journal . 22 (144). Reino Unido: Taylor and Frances: 200–204 . Recuperado el 21 de agosto de 2010 .
- ↑ Faraday, Michael (1855). Investigaciones experimentales en electricidad, vol. 3. Reino Unido: Taylor and Francis. págs. 566 .
- 1 2 3 4 5 John Ambrose Fleming, "Electrostática" . Encyclopædia Britannica, 11.ª ed . Vol. 9. The Encyclopædia Britannica Co. 1910. pág. 243. Consultado el 12 de junio de 2010 .
- 1 2 3 4 5 6 Avison, John (1989). El mundo de la física, 2.ª ed . EE. UU.: Nelson Thornes. pág. 212. ISBN 0-17-438733-4.
- ↑ Sharma, NP (2007). Física concisa para la clase XII . Nueva Delhi: Tata McGraw-Hill. pág. 31. ISBN 978-0-07-065634-5.
- 1 2 Colwell, Catherine H. (2010). "Cáscaras y conductores" . PhysicsLAB . Mainland High School . Recuperado el 14 de septiembre de 2010 .
- 1 2 3 4 5 Calvert, James B. (abril de 2003). "El cubo de hielo de Faraday" . Electrostática en casa . Sitio web del profesor Calvert, Univ. de Denver . Recuperado el 14 de septiembre de 2010 .
- ↑ "Electromagnetismo (física)" . Encyclopædia Britannica online. 2009. Consultado el 14 de septiembre de 2010 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 "Experimento 2: Cubo de hielo de Faraday" (PDF) . Grupo de Servicios Técnicos . Departamento de Física, Instituto Tecnológico de Massachusetts. Primavera de 2009. Archivado del original (PDF) el 19 de agosto de 2019. Recuperado el 14 de septiembre de 2010 .
- 1 2 Greenslade, Thomas B. Jr. (1975). "Faraday Ice Pail" . Colección fotográfica de instrumentos para la filosofía natural . Departamento de Física, Kenyon College. Archivado del original el 30 de enero de 2020. Recuperado el 14 de septiembre de 2010 .
- 1 2 3 4 5 Saslow, Wayne M. (2002). Electricidad, magnetismo y luz . EE. UU.: Academic Press. págs. 166–168 . ISBN 0-12-619455-6.
- 1 2 3 4 5 Maxwell, James Clerk (1881). Un tratado elemental sobre electricidad . Oxford, Reino Unido: Clarendon Press. págs. 16. faraday
ice cuil Un tratado elemental sobre electricidad James Clerk Maxwell.
- 1 2 3 4 5 6 "Manual de instrucciones, modelo ES-9080A Sistema básico de electrostática" (PDF) . Manual n.° 012-07227D . Pasco Scientific. Archivado del original (PDF) el 13 de julio de 2019. Consultado el 28 de octubre de 2010 .págs. 4-5
- ↑ "Laboratorio de electrostática" (PDF) . Física 181L . Departamento de Física, sitio web de la Universidad de Nevada en Reno. Archivado del original (PDF) el 5 de junio de 2010. Consultado el 14 de noviembre de 2010 .
- ↑ "Hoja de instrucciones, modelo ES-9042A Cubo de hielo Faraday" (PDF) . Pasco Scientific. Archivado del original (PDF) el 21/01/2022 . Consultado el 28/10/2010 .
- ↑ Zegers, Remco (2008). "Electrostática y condensadores de placas paralelas, LBS272L" (PDF) . Laboratorio Nacional de Ciclotrones Superconductores, Universidad Estatal de Michigan. Archivado del original (PDF) el 21 de julio de 2011. Consultado el 27 de diciembre de 2010 .
- ↑ Ballard, Barry. "Apuntes de clase - Experimento 1" . Laboratorio de Física General (Phys210L) . Departamento de Física, Universidad de Dayton. Archivado del original el 30 de marzo de 2012. Consultado el 28 de diciembre de 2010 .
- 1 2 Saslow, Wayne M. (2002). Electricidad, magnetismo y luz . EE. UU.: Academic Press. págs. 159–161 . ISBN 0-12-619455-6.
- ↑ Gray, Andrew (1888). La teoría y la práctica de las mediciones absolutas en electricidad y magnetismo, Vol. 1. EE. UU.: MacMillan & Co. págs. 21-22 .
Cubo de hielo de Faraday.
- ↑ Hadley, Harry Edwin (1901). Magnetismo y electricidad para principiantes . EE. UU.: MacMillan. págs. 172-174 .
Cubo de hielo de Faraday.
- 1 2 Gage, Alfred Payson (1907). Los principios de la física . Nueva York: Ginn and Co. págs. 382-383 .
- 1 2 Gray, Andrew (1888). La teoría y la práctica de las mediciones absolutas en electricidad y magnetismo, Vol. 1. EE. UU.: MacMillan & Co. págs. 23-24 .
cubo de hielo de Faraday.
- Electrostática
- experimentos de física