Oraciones de ejemplo
Oraciones con «electrostática»
Ejemplos de uso en español, con opciones para explicar, analizar, copiar y generar nuevas oraciones usando inteligencia artificial.
Resumen
Oraciones con «electrostática» para escolares
Seleccionadas por su claridad, sencillez o utilidad pedagógica.
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1.« Puedo mover papel con electrostática. »Copiada
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2.« Voy a ver la electrostática con mamá. »Copiada
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3.« La ropa se pega por la electrostática. »Copiada
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4.« Froté un globo y apareció electrostática. »Copiada
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5.« Cuando frotas el globo hay electrostática. »Copiada
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6.« La electrostática hace bailar a los papelitos. »Copiada
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7.« La electrostática hace que mi cabello se pare. »Copiada
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8.« Mi gorro tiene electrostática cuando hace frío. »Copiada
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9.« Mi hermano muestra electrostática con un peine. »Copiada
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10.« Para el proyecto usamos electrostática y globos. »Copiada
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11.« Medimos la fuerza de la electrostática con cuidado. »Copiada
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12.« La electrostática hace que los papelitos se peguen. »Copiada
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13.« La electrostática es un tema en la feria de ciencias. »Copiada
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14.« En la clase vimos la electrostática con un experimento. »Copiada
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15.« La electrostática puede mover pequeñas cosas en la mesa. »Copiada
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16.« La electrostática influye en cómo se pegan los plásticos. »Copiada
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17.« Con un peine y pelo se nota la electrostática fácilmente. »Copiada
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18.« Un generador de Van de Graaff produce mucha electrostática. »Copiada
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19.« Analizamos la ley de Coulomb y la electrostática en física. »Copiada
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20.« En el cole la maestra explicó la electrostática con globos. »Copiada
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21.« Estudiamos la electrostática para entender cargas y fuerzas. »Copiada
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22.« Calculamos cómo la electrostática atrae partículas de papel. »Copiada
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23.« En el experimento, la electrostática atrajo un trozo de lana. »Copiada
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24.« En el experimento, la electrostática hizo que una lata rodara. »Copiada
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25.« Resolví problemas de electrostática aplicando la ley de Coulomb. »Copiada
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26.« En el laboratorio medimos el campo creado por la electrostática. »Copiada
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27.« La electrostática explica por qué la lana y el vidrio se atraen. »Copiada
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28.« Usamos una barra para generar electrostática en la demostración. »Copiada
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29.« La fuerza electrostática actúa entre cargas eléctricas opuestas. »Copiada
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30.« Investigamos efectos de la electrostática en superficies metálicas. »Copiada
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31.« La electrostática se describe usando vectores de campo y potencial. »Copiada
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32.« Estudiamos cómo la electrostática influye en el diseño de microchips. »Copiada
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33.« Hicimos un experimento de electrostática con un electroscopio casero. »Copiada
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34.« La electrostática provoca chispas pequeñas en el laboratorio escolar. »Copiada
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35.« La electrostática puede producir chispas cuando las cargas son grandes. »Copiada
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36.« El estudio de la electrostática complementa la electrodinámica en clase. »Copiada
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37.« La electrostática es importante en procesos industriales y electrónicos. »Copiada
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38.« El estudio de la fuerza electrostática es esencial en la física moderna. »Copiada
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39.« La acumulación de carga electrostática en los materiales genera chispas. »Copiada
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40.« La electrostática afecta la separación de cargas en materiales aislantes. »Copiada
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41.« La electrostática y la dinámica de electrones son temas del proyecto final. »Copiada
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42.« Aplicamos condiciones de contorno para resolver problemas de electrostática. »Copiada
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43.« Comprendimos cómo la electrostática causa atracción y repulsión entre cargas. »Copiada
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44.« Las partículas se atraen o se repelen según la ley electrostática de Coulomb. »Copiada
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45.« La electrostática en materiales dieléctricos requiere considerar la polarización. »Copiada
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46.« La teoría de la electrostática explica el comportamiento de cargas en equilibrio. »Copiada
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47.« Usamos integrales para modelar la distribución de la electrostática en la esfera. »Copiada
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48.« La electrostática condiciona la adherencia de partículas en superficies cargadas. »Copiada
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49.« Para la tesis comparé soluciones analíticas de la electrostática con simulaciones. »Copiada
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50.« La ecuación de la electrostática ayudó a calcular la fuerza entre cargas puntuales. »Copiada
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51.« La ecuación de Poisson aparece en problemas de electrostática con densidad de carga. »Copiada
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52.« En la materia avanzada resolvimos campos de la electrostática mediante métodos numéricos. »Copiada
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53.« Los experimentos de electrostática en el laboratorio demuestran principios fundamentales de la electricidad. »Copiada
Oraciones de textos seleccionados
Ejemplos tomados de usos más amplios o complejos de la palabra.
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54.« Por ejemplo, el sodio (Na), un metal, pierde un electrón para convertirse en un catión Na + , mientras que el cloro (Cl), un metal no metálico, gana este electrón para convertirse en Cl -. Los iones se mantienen unidos debido a la atracción electrostática y se forma ese compuesto de cloruro de sodio (NaCl) o sal de mesa común. »Copiada
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55.« Un enlace iónico se forma cuando un metal pierde uno o más de sus electrones, convirtiéndose en un catión de carga positiva, y los electrones son adquiridos por el átomo no metálico, convirtiéndose en un anión de carga negativa. Los dos iones con carga opuesta se atraen entre sí, y el enlace iónico es la fuerza de atracción electrostática entre ellos. »Copiada
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56.« La fuerza de dispersión se explica a menudo como debida a una interacción entre dipolos eléctricos instantáneos. El término "instantáneo" sugiere dependencia del tiempo y algunos libros de texto añaden que la interacción instantánea dipolo-dipolo puede describirse de forma clásica, es decir, sin mecánica cuántica. Londres (también en 1930) dio un modelo de dos dipolos eléctricos oscilantes que interactúan a través de una fuerza electrostática de Coulomb y demostró que la mecánica cuántica independiente del tiempo describe esta atracción. »Copiada
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57.« Según cierta teoría, las agujas de hielo y el granizo que se arremolinan dentro de la nube generan cargas electrostáticas, con lo cual la masa de vapor se polariza, de modo que la parte superior queda positiva, y la inferior, negativa. »Copiada
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58.« Por último, es interesante señalar que en los casos en que existe una explicación clásica (en particular para las fuerzas electrostáticas y de inducción) las descripciones cuánticas y clásicas coinciden. Esto se mostrará a continuación. »Copiada
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