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Taller 3p 11

Total questions: 18

Worksheet time: 5hrs 30mins

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1.

Utilizando dos láminas metálicas cargadas se genera un campo eléctrico constante en la región limitada por las placas. Una persona camina dentro de la región con campo llevando una pequeña esfera cargada eléctricamente con

- 0,1C. Que la diferencia de potencial entre las placas sea 100 voltios, significa que

a)

en cualquier punto entre las placas la energía eléctrica de 1C es 1 Joule

b)

la energía necesaria para llevar 1C de una placa a la otra es 100J

c)

la energía asociada a 1C es 100 voltios

d)

la energía necesaria para llevar 100C de una placa a la otra es 1J

2.

Utilizando dos láminas metálicas cargadas se genera un campo eléctrico constante en la región limitada por las placas. Una persona camina dentro de la región con campo eléctrico, llevando una pequeña esfera cargada eléctricamente con

- 0,1C. Para hacer trabajo contra la fuerza eléctrica la persona debe caminar en la dirección

a)

Norte

b)

Sur

c)

Este

d)

Oeste

3.

Utilizando dos láminas metálicas cargadas se genera un campo eléctrico constante en la región limitada por las placas. Una persona camina dentro de la región con campo llevando una pequeña esfera cargada eléctricamente con

- 0,1C.El trabajo en contra de la fuerza debido al campo eléctrico, para llevar la esfera cargada desde el punto A hasta el punto B, es

a)

50J, positivo porque la energía eléctrica de la esfera aumenta cuando se mueve de A a B

b)

-50J, negativo porque la energía eléctrica de la esfera disminuye cuando se mueve de A a B

c)

10J, positivo porque la energía eléctrica de la esfera aumenta cuando se mueve de A a B

d)

-10J, negativo porque la energía eléctrica de la esfera disminuye cuando se mueve de A a B

4.

Las esferas metálicas que se muestran en la figura se cargan con 1C cada una. La balanza se equilibra al situar el contrapeso a una distancia x del eje. Se pone una tercera esfera a una distancia 2d por debajo de a esfera A y cargada con -2C. Para equilibrar la balanza se debe

a)

agregar carga positiva a la esfera A

b)

mover la esfera B hacia abajo

c)

mover el contrapeso a la derecha

d)

mover el contrapeso a la izquierda

5.

Dos esferas (1 y 2) con cargas iguales se encuentran sobre una superficie lisa no conductora y están atadas a un hilo no conductor. La esfera 1 está fija a la superficie. Al cortar el hilo, la gráfica de aceleración contra x de la esfera 2 es

a)
b)
c)
d)
6.

Una carga de +2C se encuentra a 2m, de una carga de -2C, como muestra la figura. Si la magnitud de la fuerza eléctrica que una carga ejerce sobre otra es, F= K q1q2/r2 donde K = 9x109 Nm2/r2 entonces la fuerza que ejerce la carga positiva sobre la negativa es

a)

9 x 109 N en la dirección positiva del eje X

b)

9 x 109 N en la dirección negativa del eje X

c)

1/9 x 109 N en la dirección positiva del eje X

d)

1/9 x 109 N en la dirección negativa del eje X

7.

Una carga de +2C se encuentra a 2m, de una carga de -2C, como muestra la figura. De las siguientes sugerencias que se dan para duplicar los valores de las fuerzas anteriores, la acertada es

a)

duplicar la distancia entre las cargas

b)

reducir a la mitad la distancia entre las cargas

c)

duplicar la magnitud de las dos cargas

d)

duplicar la magnitud de una de las dos cargas

8.

La figura muestra dos partículas cargadas (1 y 2) en donde la partícula 1 está fija. En estas condiciones es cierto que

a)

la fuerza electrostática sobre 2 vale cero, porque la carga neta es cero

b)

para mantener a 2 en reposo se debe ejercer sobre ella una fuerza de valor en la dirección positiva del eje x

c)

la distancia d puede variar sin que se modifique la fuerza eléctrica de q sobre -q

d)

es posible mantener a 2 en reposo ejerciendo sobre ella una fuerza mayor en magnitud a, formando un ángulo q apropiado con el eje x

9.

La figura muestra dos partículas cargadas (1 y 2) en donde la partícula 1 está fija. Si sobre la partícula 2 se ejerce una fuerza F paralela al eje X tal que la distancia entre 1 y 2 aumenta linealmente con el tiempo, es cierto que

a)

la fuerza neta sobre 2 es cero en todo instante

b)

como la interacción eléctrica disminuye, el valor de F aumenta

c)

el movimiento de 2 es uniformemente acelerado debido a la interacción eléctrica con la partícula 1

d)

el valor de F permanece constante

10.

Se consideran dos cargas q y q’ situadas como se muestra en la figura. La carga q es siempre positiva. Si q = q’, la dirección del campo eléctrico en A está mejor representada por:

a)

Un vector con dirección hacia el norte

b)

Un vector con dirección hacia el sur

c)

Un vector con dirección hacia el sur - este

d)

Un vector con dirección hacia el nor - oeste

11.

Se consideran dos cargas q y q’ situadas como se muestra en la figura. La carga q es siempre positiva.Si q’ =  q, la magnitud de E en el punto A es 

a)

qkr2\frac{qk}{r^2}

b)

2qkr2\frac{2qk}{r^2}

c)

qk22r2\frac{qk\sqrt{2}}{2r^2}

d)

2qkr22\frac{2qk}{r^2\sqrt{2}}

12.

Se consideran dos cargas q y q’ situadas como se muestra en la figura. La carga q es siempre positiva. Si q’ = —q, la magnitud de E en el punto B es

a)

qkr2\frac{qk}{r^2}

b)

2qkr2\frac{2qk}{r^2}

c)

2qkr22\frac{2qk}{r^2\sqrt{2}}

d)

qk22r2\frac{qk\sqrt{2}}{2r^2}

13.

Se consideran dos cargas q y q’ situadas como se muestra en la figura. En A se indican las posibles direcciones de las fuerzas o de los campos eléctricos que actúan sobre A. La carga q siempre es positiva. Si q = q’ y si en A se coloca una carga positiva, la dirección de la fuerza que actúa sobre A es

a)

I

b)

II

c)

III

d)

IV

14.

Se consideran dos cargas q y q’ situadas como se muestra en la figura. En A se indican las posibles direcciones de las fuerzas o de los campos eléctricos que actúan sobre A. La carga q siempre es positiva.Si q = q’ y si en A se coloca una carga negativa, la dirección de la fuerza que actúa sobre A es

a)

I

b)

II

c)

III

d)

IV

15.

La figura muestra dos partículas cargadas (1 y 2) en donde la partícula 1 está fija. En estas condiciones es cierto que:

a)

La fuerza electrostática sobre 2 vale cero, por que la carga neta es cero

b)

kq2r2\frac{kq^2}{r^2} Para mantener a 2 en reposo, se debe ejercer sobre ella una fuerza de valor igual a la mostrada al inicio, en dirección del eje positivo de las X

c)

La distancia - r - puede variar sin que se modifique la fuerza electrica de q sobre -q

d)

Es posible mantener a 2 en equilibrio haciendo una fuerza mayor a dada al final pero formando un angulo apropiado con el eje X kq2r2 \frac{kq^2}{r^2}\ \

16.

Una esfera de 4 micro Coulomb se localiza a 6 cm de 8 micro coulomb. El puno de la recta que une las dos cargas para que las fuerzas estén en equilibrio debe ser

a)

a 2.49 cm a la izquierda de la carga de 4

b)

a 2.49 cm a la derecha de la carga de 4

c)

a 5 .51 cm a la derecha de la carga de 8

d)

a 2.49 cm a la izquierda de la carga de 8

17.

Dos cargas positivas de 25 y 26 micro coulomb están se paradas 80 mm. Una tercera carga positiva de 60 micro coulomb se coloca entre las otras cargas a 30 mm de la de 25. La fuerza neta sobre esta tercera carga es aproximadamente. (Respuesta en kilo Newton)

a)

3,5

b)

15

c)

18,5

d)

11,5

18.

Sabiendo que la carga de un electrón es de 1,6 x 10-19. La cantidad (aproximada) de electrones que se deben colocar en cada una de dos esferas separadas entre si 4 mm para producir una fuerza de repulsión de 400N, es:

a)

q = 6,3 x 10-12 electrones

b)

q = 5,7 x 10-12 electrones

c)

q = 6,1 x 10-11 electrones

d)

q = 6,0 x 10-10 electrones