jueves, 23 de octubre de 2008

13.1 Campo magnético de un Cable


Los objetivos de esta actividad son : desarrollar una imagen visual del campo magnético en torno a una recta, actual portadora de cable y de comprender la dependencia del campo magnético sobre la distancia entre el alambre y la corriente.

Pregunta 1: La dirección del campo magnético

¿Cuál será el campo magnético de aspecto positivo cuando las corrientes actuan a través del alambre? (Los positivos se definen al fluir fuera de la pantalla.) Aumenta la corriente en el cable y comprueba tu predicción.

Conforme se aumenta la corriente positiva el campo magnetico aumenta hasta fluir fuera del margen del simulador y la direccion de B es hacia arriba y la direccion del campo es hacia la izq., en cambio si la misma carga la ponemos negativo, lo que cambia es la direccion que seria hacia abajo y las flechas estarian hacia la derecha, y si le disminuimos el flujo electrico, el campo se veria con menos lineas de campo magnetico.

Asesor
Para determinar la dirección del campo magnético producido por una corriente portadora de alambre, imaginar agarrar el cable con la mano derecha, con el pulgar apuntando en la dirección de la corriente. Sus dedos se enroscan en la dirección del campo magnético.

La simulación muestra las líneas de campo magnético en todo el espacio, así como el vector del campo magnético en un punto especificado en el espacio. Este punto se puede arrastrar alrededor de la ventana. Arrastre este punto alrededor de la ventana, manteniendo un ojo atento sobre la magnitud y la dirección del campo magnético vector.

Pregunta 2: Orientación del campo magnético
¿Qué hace el ángulo de campo magnético que en relación con la posición del vector que conecta el cable hasta el punto de interés?

El angulo es totalmente recto, es de 90º, si la distancia entre el punto de interes y el campo aumenta, la direccion (flecha roja), dismuira, si su corriente aumenta el campo magnetico estara las disperso y por lo tanto el campo magnetico disminuira.

Pregunta 3: Magnitud a lo largo de una línea radial

¿La magnitud de los cambios sobre el terreno a lo largo de una línea que se extiende radicalmente lejos de los cables? Cuidadosamente arrastre el vector del campo magnético sobre una recta, radial fuera de la línea del cable para comprobar su respuesta.



Si aplico un flujo de corriente de + 5 Ampere, y arrastro el vector a lo largo de una linea recta, B (intensidad , ira disminuyendo conforme alejo el vector del centro. En en centro el valor de B, es 100.
Pregunta 4: Magnitud de campo a lo largo de una línea
¿La magnitud de los cambios sobre el terreno a lo largo de las líneas de campo circular? Cuidadosamente arrastre el campo magnético en torno a un vector de líneas circular, de campo magnético para comprobar su respuesta.


Si le aplico un flujo electrico de + 15 Amperes y arrastro el vector a lo largo de una linea de campo circular, a la distancia de 4.3 cm, la intensidad de carga no sera la misma en todo el circulo, varia muy poco, por ejemplo: entre 87 y 88 (Miu.Teslas)

Examinar la magnitud y la dirección del vector campo magnético en un punto arbitrario en el espacio.
Pregunta 5: La dependencia de la actual
¿Qué va a pasar con la magnitud y la dirección del campo magnético, en el punto en el espacio que están estudiando, si la corriente es aumentada? Aumentar la corriente y comprobar su predicción.


La intensidad del campo Magnetico aumenta, yo situe el vector a la distancia de 7.5 cm primeramente con un flujo de corriente de 10 Amperes y esto me daba una intensidad de campo magnetico de 27 (MIU.TESLAS), al aumentarle esta a 15 A. la intensidad aumento a 40, entonces concluyo, que mientras el flujo de corriente aumente, la intensidad de campo electrico aumentara siempr ey cuando el vector se deje en el mismo sitio.
Pregunta 6: Flipping la actual
¿Qué va a pasar con la magnitud y la dirección del campo magnético, en el punto en el espacio que están estudiando, si la corriente es volteado de positivo a negativo? Voltear la corriente en el cable y comprobar su predicción.


Cambia la dirección de hacia donde tendía a ir la corriente, pero si es positivo se va hacia arriba y negativo derecha abajo, y mientras mas grande es el flujo de corriente mayor será la magnitud no importa si es negativo o positivo

Configurar la simulación para mostrar el patrón formado limaduras de hierro cuando se presentan cerca de la actual portadora de alambre. Examine el patrón realizado por el limaduras de hierro.

Pregunta 7: Plan Limaduras de hierro
¿Qué va a pasar con el patrón de limaduras de hierro, si la corriente es volteada a un valor positivo? Voltear la corriente en el alambre de vuelta a un valor positivo y comprobar su predicción.



Al cambiar de negativo a positivo cambia la dirección de la corriente y dependiendo del nivel de flujo aumentara o disminuirá la corriente variar la corriente a través del cable y registrar la evolución de la magnitud del campo magnético en un punto arbitrario en el espacio.
Variar la corriente a través del cable y registrar la evolución de la magnitud del campo magnético en un punto arbitrario en el espacio.

Pregunta 8:dependencia funcional en la actual
¿Cuál es la dependencia funcional de campo magnético sobre la corriente para un recto, corriente portadora de alambre?
El campo aumenta conforme la corriente hace lo mismo, si la la corriente llegara a ser 0 el campo será 0, entonces el campo es proporcional a la corriente, mientras mas intensa la corriente mas grande el campo

ASESOR
Dado que el campo magnético se incrementa en una cantidad constante, por un aumento constante en la actual, la dependencia debe ser lineal. Desde el campo se reduce a cero cuando la corriente es cero, entonces la dependencia lineal debe ser, de hecho, proporcional.




Variar la distancia entre el punto de interés y el alambre y registrar la evolución de la magnitud del campo magnético.
Pregunta 9: La dependencia funcional en la Distancia
¿Cuál es la dependencia funcional de campo magnético sobre una distancia de la recta, actual portadora de alambre?
Es proporcional, si se hace grande el campo, la distancia de la recta ira creciendo, debido a que afecta el campo magnético La combinación de los resultados de las dos últimas actividades conduce a una dependencia funcional de la forma B ~ I / R. De hecho, la relación matemática que rige la magnitud del campo magnético en función de la distancia y de la corriente a través de un conductor recto, conocido como el Biot-Savart Ley, tiene la forma: B = μI / 2πr.


ASESOR
Dado que el campo magnético disminuye en un factor de dos, cuando el aumento de la distancia por un factor de dos, la dependencia debe ser B ~ 1 / r.


La combinación de los resultados de las dos últimas actividades conduce a una dependencia funcional de la forma B ~ I / R. De hecho, la relación matemática que rige la magnitud del campo magnético en función de la distancia y de la corriente a través de un conductor recto, conocido como el Biot-Savart Ley, tiene la forma: B = μI / 2πr.

Pregunta 10: Biot-Savart Ley
¿Cuál es la distancia de un cable de llevar más allá de 10 A que el campo magnético es menos de 15 μT? Utilizar la simulación para comprobar su respuesta.


B = µI / 2πrr = µI / 2πBr = (4π x 10-7 Tm/A)(15 A) / 2π(35 x 10-6 T)r = 0.086 m.

Pregunta 11: Biot-Savart Rompecabezas
A 2 cm de largo objeto se coloca en el campo magnético de un alambre de 15 A. Un extremo del objeto está expuesto a un campo de 35 μT. ¿Qué gama de campos magnéticos de mayo, el otro extremo del objeto a ser expuestos? Utilizar la simulación para comprobar su respuesta.


ASESOR
Por el Biot-Savart Ley, el final del objeto en los 35 μT sobre el terreno deben estar ubicados en: B = μI / 2πr r = μI / 2πB r = (4π x 10-7 Tm / A) (15 A) / 2π (35 x 10-6 T) r = 0,086 m. Por lo tanto, el otro extremo del objeto debe estar entre 10,6 cm y 6,6 cm de alambre. Conectar estos dos en la distancia Biot-Savart Ley de los rendimientos campos magnéticos de 28 μT y 45 μT, respectivamente.

miércoles, 22 de octubre de 2008

Ejercicios de repaso en clase








1.- Dos cargas puntuales estan situadas sobre el eje de las ¨y¨ como sigue la carga q1= -1.5 nC en y= -0.6m y q2= 3.2 nC en el origen. Cual es la fuerza total (magnitud y dirección) que estas dos cargas ejercen sobre una tercer carga q3= 5 nC que se encuentra en y= -0.4m ?
Datos:
q1= -1.5 nC ; q2= 3.2 nC ; q3= 5 nC






2.- El campo electrico uniforme de una carga de q= 9mC se localiza a 80mm a la derecha de una carga de +4mC. Determinar la intensidad del campo electrico en el punto medio de una línea que une las 2 cargas.







3.- En un campo electrico de magnitud E= 3.5KN/C es aplicado a lo largo del eje de las x, Calcular el flujo eléctrico atraves de un plano rectangular de l1=0.350m, l2= 0.7m.
a) Para cuando el plano es paralelo al plano yz



b) Paralelo al plano xy



4.- En el punto A se localiza a 40mm de una carga q1= 6x10-6C, el punto B esta a 25mm. Calcula la diferencia de potencial entre AB. Cuanto trabajo debe realizar, si una carga q2=5x10-6C se mueve de AB?







jueves, 16 de octubre de 2008

Cuestionario Unidad 2

Cuestionario Equipo 1
Fuerza Electrostática, Ley de Coulomb.
1.- Dos esferas metálicas cuelgan de hilos de nylon. Cuando se colocan próximas entre si tienden a atraerse. Con base sólo en esta información, analice los modos posibles en que podrían estar cargadas las esferas. Es posible que, luego de tocarse, las esferas permanezcan adheridas una a la otra? Explicar la respuesta.


Las esferas respectivamente tendrán que tener una carga positiva y la otra una carga negativa. Ambas esferas pueden quedar adheridas debido a que una de ellas posee mayor carga lo cual provoca que la atracción hacia la otra esfera sea mayor.

2.- Los buenos conductores elçtricos, como los metales, son típicamente buenos conductores del calor; los aisladores eléctricos, como la madera, son típicamente malos conductores del calor. Explicar por qué tendría que haber una relación entre la conducción eléctrica y la conducción térmica en estos materiales.

Por que son cuerpos conductores, en algunos casos los cuerpos conducen la energía por medio de calor o electricidad.


3.- Tres cargas puntuales están dispuestas en línea . La carga Q3 = + 5 nC está en el origen. La carga Q2 = - 3 nC está en x = 4 cm. La carga Q1 = está en x = + 2 cm. Cuál es la magnitud y el signo de Q1 , si la fuerza neta sobre Q3 es cero?


La fuerza en ambas cargas es la misma y la dirección de la fuerza es hacia afuera por que se repelen entre ellas, al ser ambas del mismo signo.


4.- Se coloca una carga puntual de 3.5 uC, a 0.8 m a la izquierda de una segunda carga puntual idéntica. Cuáles son las magnitudes y direcciones de las fuerzas que cada carga ejerce sobre la otra?



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Cuestionario Equipo 2
Fuerza Electrostática, Principio de Superposición.

1.- Dos cargas puntuales iguales ejercen fueras iguales una sobre la otra. Pero si una carga es el doble de la otra, siguen ejerciendo fuerzas iguales una sobre la otra, o una ejerce dos veces más fuerza que la otra?

Sigue habiendo fuerza ya que es la interacción que existe entre dos cuerpos, pero ya no será la misma fuerza debido a que una de las dos se encuentra oponiendo mayor resistencia que la otra, por lo tanto ya no son fuerzas iguales.

2.- Qué semejanza presentan las fuerzas eléctricas con las fuerzas gravitatorias?

La semejanza de estos conceptos radica en que en ambas se toma en cuenta las fuerzas que se ejercen entre dos cuerpos.

Cuáles son las diferencias más significativas?

La diferencia de estos conceptos es que la fuerza gravitatoria se basa con forme a la masa de los cuerpos mientras que la fuerza electrica es necesario que las particulas o cuerpos esten cargados ya sea positivamente o negativamente.

3.- A dos esferas pequeñas de plástico se les proporciona una carga eléctrica positiva. Cuando están a 15 cm de distancia una de la otra, la fuerza de repulsión entre ellas tiene una magnitud de 0.22 N. Qué carga tiene cada esfera,
a) Si las dos cargas son iguales?,







b) Si una esfera tiene cuatro veces más carga que la otra?









4.- Tres cargas puntuales están ordenadas a lo largo del eje de las “x”. La carga Q1= +3 uC está en el origen, y la carga Q2 = - 5 uC está en x = 0.2 m. La carga Q3 = - 8 uC . Dónde esta situada Q3 si la fuerza neta sobre Q1 es 7 N en la dirección – x?








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Cuestionario Equipo 3
Fuerza Eléctrica Superposición (Cuantitativa).

1.- Algunos de los electrones libres de un buen conductor (como un trozo de cobre, por ejemplo) se desplazan con una rapidez de 10^6 m/s ó más. Por qué estos electrones no escapan volando del conductor?

Pueden desarrollar esa velocidad cuando se aplica una diferencia de potencial entre los extremos de este (por ejemplo). Pero los electrones no podrían escapar de la red que conforma el sólido por las fuerzas interatómicas que los mantiene ligados, y solo se mueven los de las capas o niveles externos, y se alinean para dar lugar a una corriente eléctrica.

2.- Defina la aseveración siguiente: Si hubiese una sola partícula con carga eléctrica en todo el universo, el concepto de carga eléctrica carecería de significado?

El significado de carga eléctrica básicamente seria que se necesita otra partícula para generar la carga eléctrica que se representa por atracción y repulsión de partículas, entonces si no existiera otra partícula, no se generaría la carga eléctrica y por consecuente no aplicaría este significado.

3.- Dos cargas puntuales están situadas sobre el eje de las “y” como sigue: la carga Q1 = - 1.5 nC en y = - 0.6 m, y la carga Q2 = + 3.2 nC en el origen (y = 0). Cuál es la fuerza total (magnitud y dirección) que estas dos cargas ejercen sobre una tercera carga Q3 = + 5 nC que se encuentra en y = - 4 m?






Hacia abajo
4.- Dos cargas puntuales están situadas sobre el eje de las “x” como sigue: la carga Q1 = + 4 nC está en x = 0.2 m, y la carga Q2 = + 5 nC están en x = - 0.3 m. Cuáles son la magnitud y dirección de la fuerza total que estas dos cargas ejercen sobre una carga puntual negativa



Q3 = - 6 nC que se encuentra en el origen?
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Cuestionario Equipo 4
Campo Eléctrico: Carga Puntual.
1.- Se coloca un protón en un campo eléctrico uniforme y luego se libera. Después se coloca un electrón en el mismo punto y se libera. Experimentan estas dos partículas la misma fuerza?,
Si ya que el campo al que estan sometidos es el mismo para ambos casos y por lo tanto estan sometidas a la misma fuerza de esta.

Y la misma aceleración?,
No, ya que sus masas son diferentes y por lo tanto, aplicando la segunda Ley de Newton (F = mg), la aceleración depende de la masa y no solo de la fuerza que se aplique al proton y al electrón respectivamente .

Se desplazan en la misma dirección al ser liberadas?
No, ya que en caso de que el campo sea generado por una partícula negativa, el protón al liberarse se alejará de esta partícula (repulsión), y el electrón en cambio se vera atraído por esta partícula (atracción), si el campo es generado por una partícula positiva las fuerzas serian de manera viceversa.

2.- Los campos eléctricos suficientemente intensos pueden provocar que los átomos se ionicen positivamente, esto es, que pierdan uno ó más electrones. Explicar como ocurre esto.
Los campos eléctricos generan niveles de energía, al absorber la energía un electrón se excita y pasa a un mayor nivel de energía, si el campo eléctrico produce ‘‘demasiada energía’’, esta será suficiente para que el electrón no solo pase a otro nivel de energía sino que tendera a saltar del átomo para formar un enlace con otro enlace.

Qué es lo que determina la intensidad que el campo debe tener para que esto ocurra?

Los campos eléctricos generan niveles de energía, al absorber la energía un electrón se excita y pasa a un mayor nivel de energía, si el campo eléctrico produce ‘‘demasiada energía’’, esta será suficiente para que el electrón no solo pase a otro nivel de energía sino que tendera a saltar del átomo para formar un enlace con otro enlace.

3.- Cierta partícula tiene una carga – 3 nC.
a) Hallar la magnitud y dirección del campo eléctrico debido a esta partícula en un punto situado 0.25 m directamente arriba de ella,





b) A que distancia de esta partícula tiene su campo eléctrico una magnitud de 12 N/C?. .






4.- Un electrón inicialmente en reposo se deja libre en un campo eléctrico uniforme. El electrón se acelera verticalmente hacia arribar recorriendo 4.5 m en los primeros 3 us después de ser liberado. a) Cuáles son la magnitud y dirección del campo eléctrico?,



b) Se justifica no tener en cuenta los efectos de la gravedad?, justificar la respuesta cuantitativamente.

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Cuestionario Equipo 5
Campo Eléctrico: Debido a un Dipolo.

1.- La temperatura y velocidad del aire tiene valores diferentes en distintos lugares de la atmósfera terrestre. Es la velocidad del aire un campo vectorial?. Por que?

El campo vectorial es un conjunto infinito de cantidades que se encuentran asociadas con cada punto del espacio. Si decimos que la velocidad del aire es un campo vectorial estamos en lo incorrecto ya que la velocidad no se encuentra relacionada específicamente con un solo factor que se encuentre en el espacio.

Es la temperatura del aire un campo vectorial? Por que?

Ahora si decimos que la temperatura del aire es un campo vectorial estamos en lo correcto ya que la temperatura se encuentra relacionada con los factores en los que se manifiesta.

2.- Un objeto pequeño que tiene una carga de – 55 uC experimenta una fuerza hacia debajo de 6.2 x 10^9 N cuando se coloca en cierto punto de un campo eléctrico, a) Cuáles son la magnitud y dirección del campo eléctrico en este punto?, Cuáles serían la magnitud y dirección de la fuerza que actúa sobre un núcleo de cobre (número atómico = 29) masa atómica = 63.5 g/mol) situado en este mismo punto del campo eléctrico?


b.En un sistema de coordenadas rectangulares se coloca una carga positiva puntual Q = 6x10^-9 C en el punto x = + 0.15 m, y = 0, y una carga puntual idéntica en x = - 0.15 m, y = 0.


Hallar las componentes x y y, así como la magnitud y la dirección del campo eléctrico en los puntos siguientes:
a) el origen;

E=0

b) x = 0.3 m, y =0;




c) x = 0.15 m, y = - 0.4 m;



d) x = 0, y = 0.2



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Cuestionario Equipo 6
Campo Eléctrico: Problemas.

1.- Dos partículas con cargas Q1 = 0.5 nC y Q2 = 8 nC, están separadas por una distancia de 1.2 m. En qué punto a lo largo de la recta que une las dos cargas es igual a cero el campo eléctrico total debido a ambas cargas? .

2.- Una carga puntual de + 2 nC está en el origen, y una segunda carga puntual de – 5 nC está sobre el eje de las x en x = 8 m. a) Hallar el campo eléctrico (magnitud y dirección) en cada uno de los puntos siguientes sobre el eje de las x:
i) x = 0.2 m; .





ii) x = 1.2 m;




iii) x = - 0.2 m.




b) Hallar la fuerza eléctrica neta que las dos cargas ejercerían sobre un electrón colocado en cada punto del inciso a)

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Cuestionario Equipo 7
Flujo Eléctrico.

1.- Si se aumentan todas las dimensiones de la siguiente figura, por un factor de tres, Qué efecto tendrá este cambio en el flujo eléctrico a través de la caja? Carga positiva adentro de la caja, flujo saliente.

Ninguno, ya que la cantidad de líneas que atraviesen la caja serian las mismas sin importar las dimensiones de la caja, existiría un cambio en el flujo eléctrico si aumentáramos el valor de la carga ya que eta produciría una mayor cantidad de líneas que atravesaran la superficie de la caja.Carga positiva adentro de la caja, flujo saliente.

2.- A fin de generar la cantidad máxima de energía eléctrica, los paneles solares se instalan de modo que estén aproximadamente de cara al Sol como sea posible. Explicar en qué sentido esta orientación es análoga a la obtención del flujo eléctrico máximo a través de una superficie plana.

Esta orientación se relaciona con la relación en que entre mayor ángulo de captación del sol tengan los paneles solares, mayor será la cantidad de rayos recibidos por estos y mayor la cantidad de energía generada, esto es igual en relación al flujo eléctrico, entre mayor cantidad o mas líneas de fuerza atraviesen una superficie plana mayor será el valor del flujo eléctrico

3.- Una hoja plana de papel con área de 0.25 m^2 está orientada de modo tal que la normal a la hoja forma un ángulo de 60º con un campo eléctrico cauniforme cuya magnitud es de 14 N/C, a) Hallar la magnitud del flujo eléctrico a través de la hoja;



A= 0.25 m2
θ= 60̊ = (14N/C)(cos60̊)(0.25 m2 )=1.75 N m2 /C

E= 14 N/C
Φ= ¿?

b) Depende de la respuesta del inciso a) de la forma de la hoja? Por que?;

No, porque si se conoce el valor del área total, la respuesta no depende de la forma de la superficie

c) Con qué ángulo Φ entre la normal a la hoja y campo eléctrico es la magnitud del flujo a través de la hoja i) máxima? ii) mínima? Explicar las respuestas.
i) con un angulo totalmente perpendicular al flujo = 90̊ la magnitud del flujo es Maxima.
ii) con un angulo paralelo al flujo la magnitud del flujo es minima

4.- Un cubo tiene lados de longitud L. Está colocado con un vértice en el origen como se muestra en la figura. El campo eléctrico es uniforme y está dado por E = - Bi, + Cj – Dk, donde B, C y D son constantes positivas. A) Hallar el flujo eléctrico a través de cada una de las seis caras del cubo S1, S2, S3, S4, S5, S6.

b) Hallar el flujo eléctrico a través de todo el cubo
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Cuestionario Equipo 8
Ley de Gauss.

1.- Cuál es el flujo eléctrico total a través de una superficie que encierra totalmente un ion litio negativo? Cómo influiría en la respuesta el hecho de que se extendiera la superficie sin dejar de encerrar el ion (y ninguna otra carga)? .


2.- Se coloca una cantidad conocida de carga Q en el conductor de forma irregular que se muestra en la figura. Si se conoce el tamano y la forma del conductor, Se puede utilizar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico en una posición arbitraria externa al conductor? .




3.- Una superficie cerrada contiene una carga neta de -3.6 uC. Cuál es el flujo eléctrico neto a través de la superficie?,



b) El flujo eléctrico a través de la superficie cerrada resulta ser de 780 N m^2/C, Qué cantidad de carga encierra la superficie?,




c) La superficie cerrada del inciso b) es un cubo de con lados de 2.5 cm de longitud. Con base en la información dada en el inciso b), Es posible saber dónde está la carga dentro del cubo?. Explicar la respuesta. .




4.- En cierta región del espacio el campo en el inciso a) es uniforme. Utilizar ley de Gauss y verificar que esta región de espacio debe ser eléctricamente neutra; es decir, la densidad volumétrica de carga ρ debe ser cero,




b) Es cierta esta aseveración a la inversa; es decir, que en una región del espacio donde no hay carga E debe ser uniforme? Explicar la respuesta.




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Cuestionario Equipo 9

Movimiento de una carga en un campo eléctrico: Introducción

1.- Una superficie gaussiana esférica encierra una carga puntual q. Si la carga puntual se des plaza del centro de la esfera a un punto alejado del centro, Cambia el campo eléctrico en un punto de la superficie? Cambia el flujo total a través de la superficie gaussiana? Explicar la respuesta. .




2.- Una esfera metálica sólida con un radio de 0.45 m tiene una carga neta de 0.25 nC. Hallar la magnitud del campo eléctrico, a) En un punto situado a 0.1m afuera afuera de la superficie de la esfera;

b) en un punto dentro de la esfera, a 0.1 m debajo de la superficie.


3.- En una demostración de clase de física se coloca una carga de - 0.18 uC en el domo esférico de un generador Van de Graaff; a) A que distancia del centro del domo se debe sentar usted para que el campo eléctrico en ese punto no exceda el máximo recomendado de 614 N/C (De acuerdo con las normas de seguridad del IEEE, Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos, los seres humanos deben evitar la exposición prolongada a campos eléctricos de magnitudes mayores que 614 N/C).



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Cuestionario Equipo 10

Moviendo en un campo eléctrico: Problemas

1.- La ley de Coulomb y la ley de Gauss son totalmente equivalentes? Hay alguna situación de tipo electrostático en la que una sea válida y la otra no? Explicar el razonamiento. .





2.- Cuántos electrones en exceso se deben agregar a un conductor esférico aislado de 32 cm de diámetro para producir un campo eléctrico de 1150 N/C inmediatamente afuera de su superficie? .




3.- Una línea con carga uniforme y muy larga tiene una carga en cada unidad de longitud de 4.8 uC/m y yace a lo largo del eje de las x. Una segunda línea con carga uniforme y larga tiene una carga en cada unidad de longitud de– 2.4 uC/m y es paralela al eje de las x en y = 0.4 m; Cuál es el campo eléctrico neto (magnitud y dirección) en los puntos siguientes del eje de las y:

a) y = 0.2 m,


b) y = 0.6 m?



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Cuestionario Equipo 11

Potencial Eléctrico: Introducción Cualitativa.


1.- Cuál es la energía potencial total del siguiente sistema de tres cargas puntuales positivas, Q1 = Q2 = 2 uC que interactúan con una tercera carga Q3 = 4 uC. ¿Es positivo o negativo el resultado? ¿Cuál es la interpretación física de este signo? .





2.- Si el potencial eléctrico en cierto punto es cero. ¿Debe ser igual a cero el campo eléctrico en ese punto? (Sugerencia considérese el campo de un dipolo eléctrico y el potencial de dos cargas puntuales) .




3.- Una partícula pequeña tiene una carga de – 5 uC y una masa de 2 x 10^-4 Kg. Se traslada desde el punto A, donde el potencial eléctrico es Va = + 200 V, al punto B, donde el potencial eléctrico es Va = + 800 V. La fuerza eléctrica es la única fuerza que actúa sobre la partícula. Ésta tiene una rapidez de 5 m/s en el punto A.




Cuál es su rapidez en el punto B?

Se traslada con más rapidez o más lentamente en B que en A? Explicar la respuesta. .




4.- La dirección de un campo eléctrico uniforme es hacia el este. El punto B está a 2 m al oeste del punto A, el punto C está a 2 m al este del punto A, y el punto D está 2 m al sur del A. Con respecto a cada punto, Es el potencial en ese punto mayor, menor o el mismo que en el punto A. Explicar el razonamiento en el que se fundamentan sus respuestas?






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Cuestionario Equipo 12

Potencial Eléctrico Campo y Fuerza.

1.- Si el campo eléctrico en cierto punto es cero, Debe ser inevitable que el potencial eléctrico sea cero en ese punto? (Sugerencia: Considerar el efecto de un campo de un anillo con carga). El potencial eléctrico en cierto punto no puede ser 0, ya que es el trabajo que debe realizar una fuerza eléctrica para mover una carga positiva Q desde el infinito hasta ese punto, por lo tanto es un número positivo, por lo tanto, en
El potencial eléctrico en cierto punto no puede ser 0, ya que es el trabajo que debe realizar una fuerza eléctrica para mover una carga positiva Q desde el infinito hasta ese punto, por lo tanto es un número positivo, por lo tanto, en condiciones de campo eléctrico nulo el potencial asociado es constante.

2.- Cómo cambiarían los diagramas de la siguiente figura si se invirtiera el signo de cada carga? .




3.- Una carga eléctrica total de 3.5 nC está distribuida uniformemente en la superficie de una esfera metálica con un radio de 24 cm. Si el potencial es cero en un punto en el infinito, hallar el valor del potencial a las distancias siguientes del centro de la esfera:

a) 48 cm;


b) 24 cm;


c) 12 cm. .



4.- Un anillo delgado con carga uniforme tiene un radio de 15 cm y una carga total de + 24 nC. Se coloca un electrón sobre el eje del anillo, a una distancia de 30 cm de su centro, obligándolo a permanecer en reposo sobre el eje del anillo. Después se deja libre el electrón;

a) Describa el movimiento consecutivo del electrón,




b) Hallar la rapidez del electrón cuando éste alcanza el centro del anillo.



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Cuestionario Equipo
Potencial Eléctrico, Energía y Potencia.

1.- En cierta región del espacio el potencial está dado por V = A + Bx + Cy^3 + Dz^2, donde A, B, C y D son constantes. Cuál es el campo eléctrico en esta región? .

V=x+3cy2+2dz

2.- Dos placas metálicas paralelas grandes tienen cargas opuestas de igual magnitud. Las separan una distancia de 45 mm y la diferencia de potencial entre ellas es de 360 V,

a) Cuál es la magnitud del campo eléctrico (se supone uniforme) en la región entre las placas?,


E=K*Q/ d2 = 8000

b) Cuál es la magnitud de la fuerza que este campo ejerce sobre una partícula con una carga de + 2.4 nC?,


F= Eq
F=8000(2.4X109) =1.92X1013


c) Con base en los resultados del inciso b), calcular el trabajo realizado por el campo sobre la partícula cuando ésta se traslada de la placa de mayor a la de menor potencial;


Ep=q(VAB)
Ep= 2.4X109(360V) = 8.64X1011

d) Compare el resultado del inciso c) con el cambio de energía potencial de la misma carga, calculado a partir del potencial eléctrico.
Ep=q(VAB)
Ep = 2.4X109(360V) = 8.64X1011