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Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Libro Electrónico Física General Electromagnetismo

"La Biblioteca Agora, estructura necesaria para la docencia innovadora y de calidad”
     (Proyecto MECESUP UCV 0203)
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Bienvenido Sr:

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1.- La figura representa un electroscopio de láminas metálicos cargado positivamente. Tocando con el dedo la esfera A, se observa que sus láminas :

2.- Se dispone de una varilla de vidrio , un paño de lana y dos pequeñas esferas conductoras A y B apoyadas en soportes aislados, todos eléctricamente neutros. Se frota la varilla de vidrio con el paño de lana; seguidamente se coloca la varilla de vidrio en contacto con la esfera A y el paño con la esfera B. Después de esas operaciones.

3.- No es posible electrizar una varilla metálica sujetándola con la mano porque:

4.- Dos esferas conductoras , A y B, están premunidas de astas soportes verticales aislantes .Las dos esferas están descargadas y en contacto. Se aproxima (sin tocar) a la esfera A un cuerpo cargado positivamente. Es correcto afirmar que :

5.- Una esfera metálica M , negativamente electrizada, es puesta en contacto con otra esfera conductora N , no electrizada. Durante el contacto ocurre desplazamiento de :

6.- Cuando una varilla eléctricamente cargada atrae una bolita conductora A, pero repele una bolita conductora B,se concluye que:

7.- Una observación común en nuestra vida diaria es la atracción de pequeños pedazos de papel por un peine de plástico que se pasó por el  pelo. Considere las siguientes proposiciones:

I    El pelo esta cargado eléctricamente   

II  El peine al ser frotado contra el pelo, es cargado eléctricamente.

III Los pedazos de papel son cuerpos cargados eléctricamente

IV Los pedazos de papel son atraídos por inducción     

La mejor explicación para el fenómeno se debe  a la combinación de las proposiciones :

8.- Los cuerpos electrizados por frotamiento, contacto e inducción están cargados , respectivamente, con cargas de signos

9.- En la figura X , Y y Z son esferas metálicas . Y está fija en un soporte aislante , y X y Z están suspendidas por hilos que también son aislantes . Las esferas están en equilibrio electrostático. En esas condiciones, es necesario que :

10.- Se tiene una esfera electrizada negativamente con carga Q . Siendo q el valor de la carga de un electrón , el cuociente Q/q es necesariamente :

11.- Se dispone de tres esferas metálicas iguales y aisladas una de otra .Dos de ellas , A y B , están eléctricamente neutras y la tercera , C, posee carga eléctrica Q. Se coloca C en contactos sucesivos con A y B. La carga final de C es :

12.- En el ejercicio anterior , si se juntan simultáneamente las tres esferas y después se las separa , la carga final de C será :

13.-  Se tienen 3 esferas conductoras idénticas , A , B y C . Las esferas A (positiva) y B (negativa) están electrizadas con cargas del mismo módulo Q, y la esfera C está inicialmente neutra . Se realizan las siguientes operaciones :

1) Se tocan C y B, con A mantenida a distancia, y en seguida se separa C de B.

2) Se tocan C y A, con B mantenida a distancia, y en seguida se separa C de A

3) Se tocan A y B, con C mantenida a distancia, y en seguida se separa A de B.

Se puede afirmar que la carga final de la esfera A vale:

14.- Un pedazo de cobre eléctricamente aislado posee 2x1022 electrones libres, siendo la carga de cada uno igual a 1,6x10-19 C. Para que el metal adquiera una carga de 3,2x10-9 C, será necesario remover , de esos electrones libres , uno en cada :

15.- En 1990 transcurrió el cincuentenario del descubrimiento del " viento solar" en los rayos cósmicos , una contribución de la fisica brasilera que alcanzo repercusión internacional . En el estudio de los rayos cósmicos se observan particulas llamadas piones . Considere un pión con carga eléctrica e desintegrándose ( es decir dividiéndose ) en otras dos partículas : un muón con carga eléctrica +e y un neutrino . De acuerdo con el  principio de conservación de la carga , el neutrino deberá tener carga eléctrica:

16.- Dos esferas cargadas igualmente en el vacío se repelen mutuamente cuando están separadas a  cierta distancia . Triplicándose la distancia entre las esferas, la fuerza de repulsión entre ellas se vuelve :

17.-  Dos cargas eléctricas puntuales están separadas a 12 cm. Esta distancia es alterada hasta que la fuerza entre las cargas sea cuatro veces mayor. La nueva separación entre las cargas es :

18.- Una carga eléctrica repele un péndulo eléctrico a 5 cm. de distancia , mientras otra carga del  mismo signo, para provocar la misma repulsión , debe estar a 10 cm. de distancia . La segunda  carga es :

19.- Dos pequeñas esferas metálicas idénticas, que distan 2 cm. , con cargas 6Q y - 2Q, se ponen en contacto y en seguida se las aleja nuevamente a 2 cm. La razón entre las intensidades de las fuerzas de interacción en las situaciones inicial y final es de :

20.- Dos esferitas metálicas idénticas , de dimensiones despreciables, con cargas -Q y +9Q, se encuentran a una distancia d una de la otra. Se las ponen en contacto y , en seguida , se las colocan a la distancia 2d. La razón entre los módulos de las fuerzas que actúan después del contacto y antes del contacto es :

21.-  Dos cargas eléctricas -q y +q están fijas en los puntos A y B , conforme a la figura. Una tercera carga positiva Q es abandonada en un punto de la recta AB. Se puede afirmar que la carga Q :

22.- Dos esferas metálicas iguales, eléctricamente cargadas con cargas de módulos q y 2q , están a una distancia R una de la  otra y se atraen , electrostáticamente , con una fuerza de módulo F. Se las pone en contacto una con otra y , luego, se las coloca en las posiciones iniciales. El módulo de la nueva fuerza electrostática es :

23.- Dos pequeños cuerpos eléctricamente cargados son lentamente separados uno de otro. La intensidad  de la fuerza de interacción (F) varía con la distancia (d) entre ellos, según el gráfico:

24.- Una esfera conductora A , de peso P , electrizada positivamente , está sujeta por un hilo aislante que pasa por una roldana . La esfera A se aproxima, con una velocidad constante, a una esfera B idéntica a la anterior, pero neutra y aislada. La esfera A toca a la B y , en seguida, es tirada hacia arriba , con velocidad constante también . Cuando A pasa por el punto M ,  la tracción en el hilo es T1 , en el descenso, y T2 , en el ascenso. Se puede afirmar que :

25.- La figura representa cargas eléctricas fijas en los vértices de un cuadrado. Las fuerzas que la carga q ejerce sobre las cargas q1, q2 y q3 son iguales en módulo . Se puede concluir que :

26.- En la figura el punto P equidista de las cargas fijas +Q y -Q . ¿ Cuál de los vectores indica la dirección y el sentido del campo eléctrico en P, debido a esas cargas?

27.- La figura representa una carga Q y un punto P de su campo eléctrico donde se coloca una carga de prueba q.

Analice las afirmaciones , observando si ellas representan correctamente el sentido del vector Campo Eléctrico en P y la fuerza que actúa sobre q.

Son Correctas

28.- El módulo del vector de campo eléctrico producido por una carga eléctrica puntual en un punto P es igual a E. Duplicando la distancia entre la carga y el punto P, por medio del alejamiento de la carga, el módulo del vector campo eléctrico en ese punto cambia a :

29.- En la figura, q1 y q2 representan dos cargas eléctricas puntuales del mismo signo , fijas en los  puntos x = 2 cm. y x = 6 cm, respectivamente.

Para que el Campo Eléctrico resultante producido por esas cargas sea nulo en el punto x = 3 cm.,¿ Cuál debe ser la relación entre las cargas?

 

30.-  Para que el Campo Eléctrico E resultante en P sea el que indica en la figura , es necesario que las cargas eléctricas estén distribuidas en la siguiente manera :

31.- En la figura , Q1 y Q2 representan dos cargas puntuales del mismo signo. Sabiendo que el vector campo eléctrico resultante producido por esas cargas en O es nulo , se puede afirmar que :

32.- La aceleración de una partícula de masa m y carga eléctrica q , cuando a partir del reposo recorre una distancia d , en una región donde existe un campo eléctrico uniforme con módulo E constante, es :

33.-La figura representa una partícula de carga Q y masa m , que se halla en un campo eléctrico uniforme E (vector) que cae verticalmente con velocidad constante. Siendo g el valor de la aceleración de la gravedad local , se puede afirmar que el módulo de E (vector) esta dado por la expresión:

34.- En un punto A, situado a una distancia x de una carga eléctrica puntual , la intensidad de campo eléctrico es 500 V/m y el potencial eléctrico es 1,25x103 V . La distancia del punto A a la carga que generó el campo es :

35.- Una carga de 2x10-7 C se encuentra aislada , en el vacío , distante 6 cm de un punto P. Siendo K0 = 9x109 Nm2/C2 , ¿ Cuál es la proposición correcta?

36.- En la figura , se sabe que el potencial en el punto A , debido a la presencia de la carga Q, tiene un valor de 36x103 V y que la intensidad del Campo Eléctrico en el punto B vale 9x103 N/C . Siendo K = 9x109 Nm2/C2, la carga Q vale :

37.- Siendo V1 el potencial eléctrico en un punto A situado a una distancia d de una carga eléctrica puntual Q que se halla en el vacío , duplicándose la distancia , el nuevo potencial V2 se relacionará con V1 de la siguiente manera :

38.- En la configuración de las cargas de la figura ,¿ cuál es la expresión que representa el potencial en el punto P? (K = constante electrostática en el vacío)

39.- En la figura se representa una partícula electrizada fija en un punto A.

En relación al campo eléctrico generado por la partícula que se halla en el punto A se sabe que :

I) El potencial eléctrico en B vale 40 V

II) El vector campo eléctrico en B tiene 40 V/m de intensidad

El potencial eléctrico en C y la intensidad del vector campo eléctrico en C son , respectivamente. iguales a :

40.-  Sabiendo que V = Va- Vb = -40 V es la diferencia de potencial entre dos puntos, A y B, y que A está más próximo a la carga creadora de campo, se puede afirmar que :

41.- La diferencia de potencial entre dos puntos A y B es VA- VB =1x106 V. Se puede afirmar que el trabajo de la fuerza del campo eléctrico , para llevar una carga puntual q = 2µC de A hacia B , es :

42.- Cuando se aproximan dos partículas que se repelen , la energía potencial de las partículas :

43.- La figura representa un campo eléctrico E (vector) uniforme. El trabajo de la fuerza eléctrica cuando una carga positiva se desplaza de :