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27_28_TEMARIO

Total questions: 142

Worksheet time: 5hrs 44mins

Name
Class
Date
1.
Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio posee una cierta cantidad de energía y está sujeto a cambios en el tiempo y a interacciones con aparatos de medida.
a)
Materia
b)
Electrón
c)
Neutrón
d)
Protón
2.
Tiene carga eléctrica negativa
a)
Materia
b)
Electrón
c)
Neutrón
d)
Protón
3.
Tiene carga eléctrica positiva
a)
Materia
b)
Electrón
c)
Neutrón
d)
Protón
4.
Sin carga eléctrica (pero con momento magnético)
a)
Materia
b)
Electrón
c)
Neutrón
d)
Protón
5.
Los átomos son neutros
a)
Tiene el mismo número de protones que de electrones y que de neutrones
b)
Tiene el mismo número de protones que de electrones.
c)
Porque tienen el número idóneo de neutrones
6.
Tipo de partícula: electrón
a)
leptón
b)
barión (formada por 3 quarks)
c)
catión
d)
anión
7.
Tipo de partícula: protón
a)
leptón
b)
barión (formada por 3 quarks)
c)
catión
d)
anión
8.
Tipo de partícula: neutrón
a)
leptón
b)
barión (formada por 3 quarks)
c)
catión
d)
anión
9.
Un átomo cargado negativamente, ión negativo, con más electrones que protones (mayor número de cargas negativas) es un...
a)
leptón
b)
barión (formada por 3 quarks)
c)
catión
d)
anión
10.
Un átomo cargado positivamente, ión negativo, con más protones que electrones (mayor número de cargas positivas) es un...
a)
leptón
b)
barión (formada por 3 quarks)
c)
catión
d)
anión
11.
El número másico (A) es…
a)
Es la suma del número total de protones y neutrones
b)
Viene dado por el número total de protones
c)
Viene dado por el número total de electrones
d)
El número de protones menos electrones
12.
El número atómico (Z) es…
a)
Es la suma del número total de protones y neutrones
b)
Viene dado por el número total de protones
c)
Viene dado por el número total de electrones
d)
El número de protones menos electrones
13.
Carga (Q) es…
a)
Es la suma del número total de protones y neutrones
b)
Viene dado por el número total de protones
c)
Viene dado por el número total de electrones
d)
El número de protones menos electrones
14.
Respecto a la carga eléctrica de los protones y electrones
a)
Tienen la misma
b)
El protón tiene más carga
c)
El electrón tiene más carga
15.
Es una partícula elemental estable cargada negativamente que constituye uno de Ios componentes fundamentales del átomo.
a)
Materia
b)
Electrón
c)
Neutrón
d)
Protón
16.
Pueden aparecer en estado libre (sin estar unidos a ningún átomo) o atados al núcleo de un átomo. Existen en los átomos en capas esféricas de diversos radios.
a)
Materia
b)
Electrón
c)
Neutrón
d)
Protón
17.
Existen electrones en los átomos en capas esféricas de diversos radios. Estas capas esféricas representan los niveles de energía. Cuanto más grande sea el caparazón esférico…
a)
mayor será la energía contenida en el electrón. 
b)
menor será la energía contenida en el electrón. 
c)
no afecta, tendrá la misma energía.
18.
Carga eléctrica de un electrón
a)
−1,6 × 10^−19 C
b)
1,6 × 10^−19 C
c)
−1,6 × 10^−27 C
d)
1,6 × 10^−31 C
e)
0
19.
Carga eléctrica de un protón
a)
−1,6 × 10^−19 C
b)
1,6 × 10^−19 C
c)
−1,6 × 10^−27 C
d)
1,6 × 10^−31 C
e)
0
20.
Carga eléctrica de un neutrón
a)
−1,6 × 10^−19 C
b)
1,6 × 10^−19 C
c)
−1,6 × 10^−27 C
d)
1,6 × 10^−31 C
e)
0
21.
Masa de un electrón
a)
1.500 veces menor que la masa del protón o a la del neutrón
b)
1.800 veces aproximadamente menor que la masa del protón o a la del neutrón
c)
1.800 veces menor que la masa del protón o a la del neutrón
d)
2,000 veces aproximadamente menor que la masa del protón o a la del neutrón
22.
Masa de un electrón
a)
9,11 × 10-31 kg
b)
1,60 × 10-31 g
c)
8,11 × 10-31 kg
d)
6,24 × 10-31 kg
23.
Masa de un protón
a)
1.6726×10−27 kg
b)
9,11 × 10-31 kg
c)
1.6749×10−27 kg
24.
Masa de un neutrón
a)
1.6726×10−27 kg
b)
9,11 × 10-31 kg
c)
1.6749×10−27 kg
25.
En el Sistema Internacional de Unidades la unidad de carga eléctrica que es la cantidad de carga que a la distancia de 1 metro ejerce sobre otra cantidad de carga igual, la fuerza de  9x10^9 N.
a)
Coulombio (C )
b)
Voltio (V)
c)
Amperio
d)
Vatio (W)
26.
Un coulombio (C ) representa alrededor de...
a)
6,24 × 10^18 electrones
b)
5,24 × 10^18 electrones
c)
6,24 × 10^19 electrones
d)
6,24 × 10^31 electrones
27.
En los conductores eléctricos, los flujos de corriente son los _______ de los átomos que circulan de forma individual de un átomo a otro en la dirección del polo negativo al polo positivo del conductor eléctrico
a)
Materia
b)
Electrón
c)
Neutrón
d)
Protón
28.
La parte del electromagnetismo que estudia la interacción entre cargas eléctricas en reposo.
a)
Electroestática
b)
Electrodinámica
29.
La magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y tiene la dirección de la línea que las une. La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo, y de atracción si son de signo contrario.
a)
Ley de Coulomb
b)
Ley de Ohm
c)
Ley de Gauss
d)
Principio de superposición
30.
Es válida solo en condiciones estacionarias: Cuando no hay movimiento de las cargas o, como aproximación cuando el movimiento se realiza a velocidades bajas y en trayectorias rectilíneas uniformes. Es por ello que es llamada fuerza electrostática.
a)
Ley de Coulomb
b)
Ley de Ohm
c)
Ley de Gauss
d)
Principio de superposición
31.
La enunció en 1785 y forman la base de la electroestática
a)
Ley de Coulomb
b)
Ley de Ohm
c)
Ley de Gauss
d)
Principio de superposición
32.
Es una ley física que nos describe la fuerza entre dos cargas puntuales en reposo. Nos dice que si tenemos dos cargas puntuales q1 y q2 situadas a una distancia d12, aparece una fuerza eléctrica entre ellas tal que: Módulo: es proporcional al producto de las cargas y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las cargas. Dirección: Es la de la recta que pasa por las dos cargas Sentido: Depende del signo de las cargas (cargas del mismo signo se repelen, cargas de distinto signo se atraen). 
a)
Ley de Coulomb
b)
Ley de Ohm
c)
Ley de Gauss
d)
Principio de superposición
33.
La fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas.
a)
Ley de Coulomb
b)
Ley de Ohm
c)
Ley de Gauss
d)
Principio de superposición
34.
Determina la fuerza eléctrica de atracción o repulsión que experimenta un carga puntual ante la presencia de otra.
a)
Ley de Coulomb
b)
Ley de Ohm
c)
Ley de Gauss
d)
Principio de superposición
35.
Dado un sistema de cargas puntuales, la fuerza eléctrica sobre cada una de ellas es la suma vectorial de las fuerzas debidas a cada una de las demás cargas, como si el resto de cargas no estuvieran presentes. 
a)
Ley de Coulomb
b)
Ley de Ohm
c)
Ley de Gauss
d)
Principio de superposición
36.
Nos da la fuerza sobre una sola carga de un conjunto de carga y se hará aplicando sucesivamente la Ley de Coulomb
a)
Ley de Coulomb
b)
Ley de Ohm
c)
Ley de Gauss
d)
Principio de superposición
37.
Henry Cavendish obtuvo la expresión correcta de la ley si bien esto no se supo hasta después de su muerte.
a)
Ley de Coulomb
b)
Ley de Ohm
c)
Ley de Gauss
d)
Principio de superposición
38.
En la ley de Coulomb: Dado que la fuerza es proporcional a la carga q2, si tenemos una carga q1 positiva, la fuerza sobre q2 será de _______ si q2 es positiva y de ________ si es negativa, aunque en los dos casos el campo de q1 vaya hacia afuera.
a)
repulsión / atracción
b)
atracción / repulsión
39.

Es la fórmula de:

a)

Fuerza eléctrica

b)

Campo eléctrico

c)

Cosntante de Coulomb

d)

Momento dipolar eléctrico

e)

Flujo eléctrico

40.

¿Qué significa la F12?

a)

La fuerza eléctrica que ejerce la carga número 1 sobre la 2

b)

Son las cargas que interactúan

c)

Es la distancia entre ambas cargas, y es un número

d)

Es el vector de posición relativa de la carga 2 respecto a la carga 1.

e)

Es la permitividad eléctrica del vacío, constante definida en el sistema internacional

41.

¿Qué significa la q1 y q2?

a)

La fuerza que ejerce la carga número 1 sobre la 3

b)

Son las cargas que interactúan

c)

Es la distancia entre ambas cargas, y es un número

d)

Es el vector de posición relativa de la carga 2 respecto a la carga 1.

e)

Es la permitividad eléctrica del vacío, constante definida en el sistema internacional

42.

¿Qué significa la r12 del denominador?

a)

La fuerza que ejerce la carga número 1 sobre la 4

b)

Son las cargas que interactúan

c)

Es la distancia entre ambas cargas, y es un número

d)

Es el vector de posición relativa de la carga 2 respecto a la carga 1.

e)

Es la permitividad eléctrica del vacío, constante definida en el sistema internacional

43.

¿Qué significa la r12 a la derecha de la fracción?

a)

La fuerza que ejerce la carga número 1 sobre la 5

b)

Son las cargas que interactúan

c)

Es la distancia entre ambas cargas, y es un número

d)

Es el vector de posición relativa de la carga 2 respecto a la carga 1.

e)

Es la permitividad eléctrica del vacío, constante definida en el sistema internacional

44.

¿Qué significa la ε(sub 0)?

a)

La fuerza que ejerce la carga número 1 sobre la 6

b)

Son las cargas que interactúan

c)

Es la distancia entre ambas cargas, y es un número

d)

Es el vector de posición relativa de la carga 2 respecto a la carga 1.

e)

Es la permitividad eléctrica del vacío, constante definida en el sistema internacional

45.
¿Qué valor tiene la constante de Coulomb (κ)?
a)
8.9875517873681764 x 10^9 o aproximadamente 9x10^9 Nxm^2/C^2
b)
8.995517873681764 x 10^9 o aproximadamente 9x10^9 Nxm^2/C^2
c)
7.9875517873681764 x 10^9 o aproximadamente 8x10^9 Nxm^2/C^2
46.
¿Por qué letra se representa la constate de Coulomb?
a)
κ
b)
ε(sub 0)
c)
ρ
d)
λ
e)
Φ
47.

Es la fórmula de:

a)

Fuerza eléctrica

b)

Campo eléctrico

c)

Cosntante de Coulomb

d)

Momento dipolar

48.
¿Cuáles son las unidades de la constate de Coulomb?
a)
Nxm^2/C^2
b)
Nxm/C^2
c)
Nxm^2/C
d)
N^2xm^2/C
49.
¿Qué letra representa la permitividad eléctrica en el vacío o constante dieléctrica?
a)
κ
b)
ε(sub 0)
c)
ρ
d)
λ
e)
Φ
50.
¿Qué valor tiene la permitividad eléctrica en el vacío o constante dieléctrica?
a)
8,8541878176x10-12 C^2 / Nm^2
b)
8.9875517873681764x10-12 C^2 / Nm^2
c)
8.9875517873681764x10-12 Nxm^2/C^2
d)
8,8541878176x10-12 Nxm^2/C^2
51.
El campo eléctrico es…
a)
vectorial
b)
escalar
52.
¿En qué se mide el campo eléctrico?
a)
N/C
b)
Nxm^2/C^2
c)
C
d)
N
53.
Se entiende como una perturbación en el espacio producida por la presencia de cargas eléctricas en reposo 
a)
Campo eléctrico
b)
Permitividad eléctrica o constante dieléctrica
c)
Distribuciones continuas de carga
d)
Dipolo eléctrico
e)
Línea campo eléctrico
54.
El __________ es radial desde la carga. Va hacia afuera si esta es positiva (se dice que tenemos un manantial de campo) y hacia adentro si es negativa (tenemos un sumidero). El ________ decae como el cuadrado de la distancia. A doble distancia, cuarta parte de ___________.
a)
Campo eléctrico
b)
Permitividad eléctrica o constante dieléctrica
c)
Distribuciones continuas de carga
d)
Dipolo eléctrico
e)
Línea campo eléctrico
55.
Una carga, positiva o negativa, por el hecho de existir crea una perturbación en el espacio que denominamos _____________.
a)
Campo eléctrico
b)
Permitividad eléctrica o constante dieléctrica
c)
Distribuciones continuas de carga
d)
Dipolo eléctrico
e)
Línea campo eléctrico
56.

Es la fórmula de:

a)

Fuerza eléctrica

b)

Campo eléctrico

c)

Cosntante de Coulomb

d)

Momento dipolar eléctrico

e)

Flujo eléctrico

57.

¿Qué significa la E?

a)

Campo eléctrico

b)

Permitividad eléctrica o constante dieléctrica

c)

Distribuciones continuas de carga

d)

Dipolo eléctrico

e)

Línea campo eléctrico

58.

¿Por qué hay un límite?

a)

Porque idealmente se considera que la carga que se coloca no debe afectar, debe ser lo más pequeña posible.

b)

Porque es la forma de resolverse.

59.

¿Qué es q (sub 0)?

a)

Campo eléctrico

b)

Un carga de valor 0

c)

Una carga de prueba

60.
Faraday fue el primero en establecerlas
a)
Campo eléctrico
b)
Permitividad eléctrica o constante dieléctrica
c)
Distribuciones continuas de carga
d)
Dipolo eléctrico
e)
Línea campo eléctrico
61.
Son curvas son tangentes al campo eléctrico en cada punto.
a)
Campo eléctrico
b)
Permitividad eléctrica o constante dieléctrica
c)
Distribuciones continuas de carga
d)
Dipolo eléctrico
e)
Línea campo eléctrico
62.
La dirección de la ____________ es la fuerza sobre una carga de fuerza positiva colocada en el campo.
a)
Campo eléctrico
b)
Permitividad eléctrica o constante dieléctrica
c)
Distribuciones continuas de carga
d)
Dipolo eléctrico
e)
Línea campo eléctrico
63.
EI vector campo eléctrico es tangente a las ______________ en cada punto.
a)
Campo eléctrico
b)
Permitividad eléctrica o constante dieléctrica
c)
Distribuciones continuas de carga
d)
Dipolo eléctrico
e)
Línea campo eléctrico
64.
Son abiertas; salen siempre de las cargas positivas o del infinito y terminan en el infinito o en las cargas negativas.
a)
Campo eléctrico
b)
Permitividad eléctrica o constante dieléctrica
c)
Distribuciones continuas de carga
d)
Dipolo eléctrico
e)
Línea campo eléctrico
65.
El número de ________ que salen de una carga positiva o entran en una carga negativa es proporcional a dicha carga.
a)
Campo eléctrico
b)
Permitividad eléctrica o constante dieléctrica
c)
Distribuciones continuas de carga
d)
Dipolo eléctrico
e)
Línea campo eléctrico
66.
La densidad de las _________________ en un punto es proporcional al valor del campo eléctrico en dicho punto. Estarán por tanto cercanas donde el campo eléctrico sea fuerte y alejadas donde sea débil.
a)
Campo eléctrico
b)
Permitividad eléctrica o constante dieléctrica
c)
Distribuciones continuas de carga
d)
Dipolo eléctrico
e)
Línea campo eléctrico
67.
No pueden cortarse. De lo contrario en el punto de corte existirían dos vectores campo eléctrico distintos.
a)
Campo eléctrico
b)
Permitividad eléctrica o constante dieléctrica
c)
Distribuciones continuas de carga
d)
Dipolo eléctrico
e)
Línea campo eléctrico
68.
A grandes distancias de un sistema de cargas, están igualmente espaciadas y son radiales, comportándose el sistema como una carga
a)
Campo eléctrico
b)
Permitividad eléctrica o constante dieléctrica
c)
Distribuciones continuas de carga
d)
Dipolo eléctrico
e)
Línea campo eléctrico
69.
Tiene líneas de campo que son rectas paralelas. Este es el caso del campo eléctrico en el interior de un condensador plano.
a)
Un campo uniforme (independiente de la posición)
b)
Un campo central 
70.
En el cual el campo es siempre puramente radial, las líneas de campo son semirrectas radiales. Este es el caso del campo de una carga puntual, positiva o negativa.
a)
Un campo uniforme (independiente de la posición)
b)
Un campo central 
71.
Es un sistema formado por dos cargas de la misma magnitud y signo opuesto, separadas una cierta distancia
a)
Campo eléctrico
b)
Permitividad eléctrica o constante dieléctrica
c)
Distribuciones continuas de carga
d)
Dipolo eléctrico
e)
Línea campo eléctrico
72.
Un sistema neutro, pero en el que el centro de las cargas positivas no coincide con el de las negativas.
a)
Campo eléctrico
b)
Permitividad eléctrica o constante dieléctrica
c)
Distribuciones continuas de carga
d)
Dipolo eléctrico
e)
Línea campo eléctrico
73.
Un ejemplo es la molécula de agua. Al ser el oxigeno más electronegativo que el hidrógeno, se produce una acumulación de carga negativa en el lado en que se halla el oxígeno, y de carga positiva en el opuesto. Posee momento dipolar.
a)
Campo eléctrico
b)
Permitividad eléctrica o constante dieléctrica
c)
Distribuciones continuas de carga
d)
Dipolo eléctrico
e)
Línea campo eléctrico
74.

Es la fórmula de:

a)

Fuerza eléctrica

b)

Campo eléctrico

c)

Cosntante de Coulomb

d)

Momento dipolar eléctrico

e)

Flujo eléctrico

75.

¿Qué es p?

a)

Fuerza eléctrica

b)

Campo eléctrico

c)

Cosntante de Coulomb

d)

Momento dipolar eléctrico

e)

Flujo eléctrico

76.

¿Qué es Δr?

a)

el vector de posición relativa que va de la carga negativa a la positiva.

b)

el vector de posición relativa que va de la carga positiva a la negativa

c)

el vector de posición que va de la carga negativa a la positiva.

d)

el vector de posición que va de la carga positiva a la negativa

77.
Una magnitud vectorial con módulo igual al producto de las cargas q por la distancia que las separa d, cuya dirección va de la carga negativa a la positiva:
a)
Fuerza eléctrica
b)
Campo eléctrico
c)
Cosntante de Coulomb
d)
Momento dipolar eléctrico
78.
Son los que aparecen por la aplicación de un campo eléctrico. Consideremos, por ejemplo, un átomo de helio, formado por un núcleo de carga positiva rodeado de una nube de carga negativa. En ausencia de campo externo el núcleo se encuentra en el centro de Ia nube negativa y no hay separación de los centros de carga. Si se aplica un campo externo, el núcleo es empujado en el sentido del campo, mientras que la nube es empujada en el sentido opuesto. El resultado es una separación de los centros de carga, formándose un dipolo. Nótese que las cargas son ligadas y en ningún momento llega a arrancarse un electrón del átomo.
a)
Dipolos inducidos
b)
Dipolos permanentes (sustancias polares)
c)
Dipolos instantáneo
79.
Están formadas por moléculas que ya de por sí son dipolos (como el agua). En una molécula de agua, el oxígeno tira de los electrones con más fuerza que los átomos de hidrógeno, de forma que en la molécula aparece una densidad de carga negativa en la parte donde se encuentra el oxigeno y positiva en el lado opuesto. La molécula se comporta como un dipolo.
a)
Dipolos inducidos
b)
Dipolos permanentes (sustancias polares)
c)
Dipolos instantáneo
80.
Cuando la nube de electrones en una molécula apolar (H2), en una fracción de tiempo muy pequeña, se encuentra más cerca de un núcleo que de otro. Durante un instante la densidad de carga en un lado será positiva y en otro negativa.
a)
Dipolos inducidos
b)
Dipolos permanentes (sustancias polares)
c)
Dipolos instantáneo
81.
Efecto de un dieléctrico entre conductores
a)
1. Tanto si los dipolos son inducidos como si son permanentes, el efecto de un campo aplicado es que aparezca una distribución de dipolos alineados con el campo aplicado. Supongamos que tenemos un condensador plano cuyas placas tienen cargas Q+ y Q- entre las cuales hay vacío. En este caso aparece un campo eléctrico entre las placas que va de la placa positiva a la negativa.
b)
2. Si ahora colocamos un dieléctrico entre las placas, este material se polariza, y los dipolos del material se alinean con el campo aplicado. Ahora bien, los dipolos tienen cargas positivas junto a las negativas de sus vecinos, por lo que sus efectos se cancelan, salvo los situados en los límites del dieléctrico.
c)
3. El efecto de los dipolos del dieléctrico es equivalente entonces a una densidad de carga (conocida como carga de polarización o carga ligada) situada en la frontera del dieléctrico 0 en los puntos donde la polarización no es uniforme. Esta carga de polarización produce su propio campo, que va en sentido opuesto al campo aplicado, pero tiene menor intensidad.
82.
La carga se distribuye en el volumen. Es común encontrarala en los materiales dieléctricos o malos conductores de la electricidad, es algo que se puede encontrar en la naturaleza.
a)
Distribución volumétrica de carga
b)
Distribución supericial de carga
c)
Distribución lienal de carga
83.
Este tipo de distribución se encuentra en los metales cargados, en estos la carga se ubica en la superficie.
a)
Distribución volumétrica de carga
b)
Distribución supericial de carga
c)
Distribución lienal de carga
84.
Se puede encontrar en un material dieléctrico como una varilla o una alambre.
a)
Distribución volumétrica de carga
b)
Distribución supericial de carga
c)
Distribución lienal de carga
85.
Se representa con ρ (rho)
a)
Distribución volumétrica de carga
b)
Distribución supericial de carga
c)
Distribución lienal de carga
86.
Se representa con σ (sigma)
a)
Distribución volumétrica de carga
b)
Distribución supericial de carga
c)
Distribución lienal de carga
87.
Se representa con λ (landa)
a)
Distribución volumétrica de carga
b)
Distribución supericial de carga
c)
Distribución lienal de carga
88.
Se expresa en C/m^3
a)
Distribución volumétrica de carga
b)
Distribución supericial de carga
c)
Distribución lienal de carga
89.
Se expresa en C/m^2
a)
Distribución volumétrica de carga
b)
Distribución supericial de carga
c)
Distribución lienal de carga
90.
Se expresa en C/m
a)
Distribución volumétrica de carga
b)
Distribución supericial de carga
c)
Distribución lienal de carga
91.

Estas fórmulas corresponden a:

a)

Distribución volumétrica de carga

b)

Distribución supericial de carga

c)

Distribución lienal de carga

92.

Estas fórmulas corresponden a:

a)

Distribución volumétrica de carga

b)

Distribución supericial de carga

c)

Distribución lienal de carga

93.

Estas fórmulas corresponden a:

a)

Distribución volumétrica de carga

b)

Distribución supericial de carga

c)

Distribución lienal de carga

94.
El campo eléctrico creado por una distribución continua de carga será como el de…
a)
Una discreta, aplicando el principio de superposición, pero el sumatorio se transforma en una integral.
b)
Una discreta, aplicando el principio de superposición.
c)
Una discreta
95.

Estas fórmula corresponden a:

a)

Campo eléctrico de una carga

b)

Campo eléctrico de un conjunto decargas

c)

Campo eléctrico creado por una distribución continua de carga.

96.

Esta fórmula corresponde a:

a)

Campo eléctrico de una carga

b)

Campo eléctrico de un conjunto decargas

c)

Campo eléctrico creado por una distribución continua de carga.

97.

Estas fórmula corresponden a:

a)

Campo eléctrico de una carga

b)

Campo eléctrico de un conjunto decargas

c)

Campo eléctrico creado por una distribución continua de carga.

98.
¿Con qué se representa la cantidad de flujo campo que atraviesa una superficie gaussiana?
a)
κ (kappa)
b)
ε(sub 0) (epsilon)
c)
ρ (rho)
d)
λ (landa)
e)
Φ (phi)
99.
Según Gauss ¿el flujo de campo en una superficie es igual que el flujo de en un punto concreto de esa superficie?
a)
b)
No
100.
En la ley de Gauss si el vector n (vector unitario perpendicular a la superficie) es perpendicular a los vectores E, ¿cuál es el flujo?
a)
0 porque coseno de 90º es 0
b)
1 porque seno de 90º es 1
c)
1 porque coseno de 90º es 1
d)
0 porque seno de 90º es 0
101.
El flujo eléctrico da idea de la cantidad de campo eléctrico (se puede imaginar como si las líneas o vectores del campo fluyeran como un liquido a través de la superficie) que atraviesa cierta superficie. Si la superficie considerada encierra una carga, el número de líneas de campo eléctrico que atraviesa dicha superficie es proporcional a la carga neta encerrada.
a)
Ley de Coulomb
b)
Ley de Ohm
c)
Ley de Gauss
d)
Principio de superposición
102.
Da idea de la cantidad de campo eléctrico (se puede imaginar como si las líneas o vectores del campo fluyeran como un liquido a través de la superficie) que atraviesa cierta superficie. Si la superficie considerada encierra una carga, el número de líneas de campo eléctrico que atraviesa dicha superficie es proporcional a la carga neta encerrada.
a)
Fuerza eléctrica
b)
Campo eléctrico
c)
Cosntante de Coulomb
d)
Momento dipolar eléctrico
e)
Flujo eléctrico
103.

Es la fórmula de:

a)

Fuerza eléctrica

b)

Campo eléctrico

c)

Cosntante de Coulomb

d)

Momento dipolar

e)

Flujo eléctrico

104.

¿Qué significa el vector n?

a)

Un vector unitario perpendicular a la superficie

b)

Un vector perpendicular a la superficie

c)

Un vector unitario paralelo a la superficie

d)

Un vector paralelo a la superficie

105.
Ley de Gauss. Para una superficie cerrada…
a)
el flujo será negativo si la línea de campo entra y positivo si sale
b)
el flujo será positivo si la línea de campo entra y negativo si sale
106.
¿En qué se mide el flujo del campo eléctrico?
a)
Nxm^2/C^2
b)
Nxm/C^2
c)
Nxm^2/C
d)
N^2xm^2/C
107.
Establece una relación general entre el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada y la carga encerrada por ella. 
a)
Ley de Coulomb
b)
Ley de Ohm
c)
Ley de Gauss
d)
Principio de superposición
108.
El flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada cualquiera es igual a la carga neta que se encuentre dentro de dicha superficie dividida por la permitivdad eléctrica. 
a)
Ley de Coulomb
b)
Ley de Ohm
c)
Ley de Gauss
d)
Principio de superposición
109.
Cuando una partícula con carga se mueve en un campo eléctrico, el campo ejerce una fuerza que efectúa trabajo sobre Ia particula. Este trabajo siempre se puede expresar en términos de…
a)
Fuerza eléctrica
b)
Campo eléctrico
c)
Energía potencia eléctrica
d)
Momento dipolar
e)
Flujo eléctrico
110.
Depende de la posición que ocupa la partícula con carga en el campo eléctrico.
a)
Energía potencia eléctrica
b)
Momento dipolar
c)
Flujo eléctrico
111.
¿Qué conceptos son importantes para entender la manera en que funcionan los circuitos eléctricos, y tienen aplicaciones de gran importancia en los haces de electrones que se utilizan en la radioterapia contra el cáncer, los aceleradores de partículas de alta energía y muchos otros aparatos?
a)
potencial eléctrico y voltaje
b)
potencial eléctrico
c)
voltaje
112.
Es aquella región que rodea la carga eléctrica la cual esté al mismo potencial, o sea, que no hay que hacer trabajo para mover una carga a través de ella. 
a)
Superficies equipotenciales
b)
Superficies equidistantes
113.
¿Con qué se representa la energía potencial eléctrica?
a)
U
b)
V
c)
W
114.
¿En qué se mide la energía potencia eléctrica?
a)
J (julios)
b)
N (newtons)
c)
W (vatios)
d)
C (culombios)
e)
V (voltios)
115.

Es la fórmula de:

a)

Energía potencial eléctrica

b)

Potencial eléctrico

c)

Campo eléctrico

d)

Diferencia potencial eléctrico

e)

Flujo eléctrico

116.
¿Qué ocurre con la energía potencial eléctrica si la carga se mueve en el sentido contrario al del campo eléctrico? ¿Y si se mueve en el mismo sentido?
a)
Aumenta / disminuye
b)
Disminuye / aumenta
117.
La energía potencial eléctrica, el potencial eléctrico y la diferencia de potencial eléctrico son magnitudes…
a)
escalares
b)
vectoriales
118.
¿Con qué se representa el potencial eléctrico?
a)
U
b)
V
c)
W
119.
¿En qué se mide el potencial eléctrico?
a)
J (julios)
b)
N (newtons)
c)
W (vatios)
d)
C (culombios)
e)
V (voltios)
120.
¿A qué equivale el voltio?
a)
J/C
b)
C/J
c)
W/C
d)
N/C
121.

Es la fórmula de:

a)

Energía potencial eléctrica

b)

Potencial eléctrico

c)

Campo eléctrico

d)

Diferencia potencial eléctrico

e)

Flujo eléctrico

122.
El voltaje es lo mismo que:
a)
Energía potencial eléctrica
b)
Potencial eléctrico
c)
Diferencia potencial eléctrico
123.
¿En qué se mide la diferencia de potencial eléctrico?
a)
J (julios)
b)
N (newtons)
c)
W (vatios)
d)
C (culombios)
e)
V (voltios)
124.

Es la fórmula de:

a)

Energía potencial eléctrica

b)

Potencial eléctrico

c)

Diferencia potencial eléctrico

125.

Es una teoría básica para explicar cómo se comporta la electricidad. Para esto debemos conocer tres conceptos. Intensidad, Voltaje y Resistencia. La relación entre estos conceptos es la llamada ley.

a)

Ley de Coulomb

b)

Ley de Ohm

c)

Ley de Gauss

d)

Principio de superposición

126.
Es la circulación de electrones que va de un punto a otro. Su unidad de medición son los amperios (A). 
a)
Intensidad
b)
Voltaje
c)
Resistencia eléctrica
127.
Es la fuerza que deja a los electrones que puedan tener movimiento a través del material conductor. Su unidad de medición son los voltios (V). 
a)
Intensidad
b)
Voltaje
c)
Resistencia eléctrica
128.
Es la obstrucción que se le presenta a los electrones dentro de un conducto. Su unidad de medición son los ohmios (Ω) 
a)
Intensidad
b)
Voltaje
c)
Resistencia eléctrica
129.

La intensidad que circula por un conductor de electricidad es directamente suministrada a la variación de voltaje y paralela e inversamente a la resistencia. Su importancia es debido a que en un circuito se puede saber desde antes la forma en que va funcionar antes de conectar. Teniendo en cuenta la información de dos de los tres elementos que se manejan.

a)

Ley de Coulomb

b)

Ley de Ohm

c)

Ley de Gauss

d)

Principio de superposición

130.
Pertenece a la electrodinámica
a)
Ley de Coulomb
b)
Ley de Ohm
c)
Ley de Gauss
d)
Principio de superposición
131.
En un circuito la diferencia de potencial empuja a moverse a los electrones, pero los cables y los demás elementos del circuito frenan este movimiento.
a)
Ley de Coulomb
b)
Ley de Ohm
c)
Ley de Gauss
d)
Principio de superposición
132.
La igualdad de oposición que tienen los electrones al desplazarse por un conductor.
a)
Intensidad
b)
Voltaje
c)
Resistencia eléctrica
133.
Para comprobar el buen funcionamiento de cualquier circuito eléctrico se pueden utilizar…
a)
vatímetro
b)
amperímetro
c)
voltímetro
d)
se puede sustituir por el multímetro, que es un aparato más completo. 
134.
Características: a) por cada resistencia circula la misma corriente I = I1 = I2 = I3 b) la tensión de la fuente es igual a la suma de las tensiones de cada una de las resistencias V=V1+V2+V3 c) la resistencia equivalente a todas ellas es igual a la suma de cada una de las resistencias R = R1 + R2 + R3
a)
Asociación de resistencias en serie
b)
Asociación de resistencias en paralelo
c)
Asociación de resistencias mixta
135.
Características:a) la corriente que produce la fuente de corriente es igual a la suma de la corriente que circula por cada resistencia |= l1+ l2+ l3 b) la tensión de la fuente es igual a la tensión de cada una de las resistencias V=V1=V2=V3 c) la resistencia equivalente a todas ellas es igual a la suma del inverso de cada resistencia. 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3
a)
Asociación de resistencias en serie
b)
Asociación de resistencias en paralelo
c)
Asociación de resistencias mixta
136.
Características: Cuando existe una combinación de resistencias en serie y en paralelo. Para el cálculo de la resistencia equivalente de esta combinación de resistencias, se procede a resolver por separado las agrupaciones serie (primero) y paralelo.
a)
Asociación de resistencias en serie
b)
Asociación de resistencias en paralelo
c)
Asociación de resistencias mixta
137.
por cada resistencia circula la misma corriente I = I1 = I2 = I3
a)
Asociación de resistencias en serie
b)
Asociación de resistencias en paralelo
c)
Asociación de resistencias mixta
138.
La tensión de la fuente es igual a la suma de las tensiones de cada una de las resistencias. V=V1+V2+V3
a)
Asociación de resistencias en serie
b)
Asociación de resistencias en paralelo
c)
Asociación de resistencias mixta
139.
La resistencia equivalente a todas ellas es igual a la suma de cada una de las resistencias . R = R1 + R2 + R3
a)
Asociación de resistencias en serie
b)
Asociación de resistencias en paralelo
c)
Asociación de resistencias mixta
140.
La corriente que produce la fuente de corriente es igual a la suma de la corriente que circula por cada resistencia. I= I1+ I2+ I3
a)
Asociación de resistencias en serie
b)
Asociación de resistencias en paralelo
c)
Asociación de resistencias mixta
141.
La tensión de la fuente es igual a la tensión de cada una de las resistencias. V=V1=V2=V3
a)
Asociación de resistencias en serie
b)
Asociación de resistencias en paralelo
c)
Asociación de resistencias mixta
142.
La resistencia equivalente a todas ellas es igual a la suma del inverso de cada resistencia. 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3
a)
Asociación de resistencias en serie
b)
Asociación de resistencias en paralelo
c)
Asociación de resistencias mixta