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Repaso de F1013B.7

Total questions: 20

Worksheet time: 2hrs 40mins

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Class
Date
1.

Calcula la fuerza neta sobre la carga de 3nC

a)

1.04e-7 en x

b)

1.04e-7 en y

c)

3.17e-7 en x

d)

-5.09e-7 en x

2.

Calcula la magnitud de la fuerza eléctrica neta sobre la partícula en el origen.

a)

3.25e-5 N

b)

5.23e-5 N

c)

1.34e-5 N

d)

1.33e-5 N

3.

Calcula el vector de fuerza eléctrica sobre la carga de -10 μC\mu C  

a)

-742.6 en x, -2680 en y N

b)

842.6 en x, -1680 en y N

c)

842.6 en x, 1680 en y N

d)

0 en x, 1687.5 en y N

4.

Una esfera pequeña de plástico cuelga de un hilo delgado y resistente. La esfera tiene 2 gramos de masa y se encuentra en una región donde existe un campo eléctrico. Calcula la carga neta de la esfera si el sistema se encuentra en equilibrio cuando  θ=15°\theta=15\degree  .

a)

 7.36μC7.36\mu C  

b)

 3.27μC3.27\mu C  

c)

 5.25μC5.25\mu C  

d)

 6.89μC6.89\mu C  

5.

Una pelota con 7.5 g y 32 nC se encuentra atada a una cuerda ligera y resistente que cuelga del techo. Una segunda carg de -58 nC se encuentra a una distancia 2 cm hacia abajo de la primera carga. Calcula la tensión neta en la cuerda.

a)

0.073 N

b)

0.115 N

c)

0.041 N

d)

0.031 N

6.

Calcula el flujo eléctrico neto a través de la superficie gaussiana mostrada.

a)

1468.93 Nm^2/C

b)

756.92 Nm^2/C

c)

564.97 Nm^2/C

d)

338.98 Nm^2/C

7.

Calcula el campo eléctrico producido por una esfera dieléctrica sólida de 1 m de radio en un punto a 1.5 m de su centro si su distribución volumétrica de carga tiene la forma  ρ=3 μCm3\rho=3\ \frac{\mu C}{m^3}  .

a)

11,989 N/C

b)

169,492 N/C

c)

50,219 N/C

d)

76,245 N/C

8.

Considera el circuito de la figura. Si el valor de R2 disminuye, ¿cuál de estas aseveraciones es correcta?

a)

El voltaje en R2 también disminuye.

b)

La corriente en R1 aumenta.

c)

La potencia disipada por R2 también disminuye.

d)

La corriente en R1 se mantiene igual.

9.

Se tiene una esfera de metal, inicialmente neutra. Se coloca un pequeño exceso de carga en un punto P. Después de un tiempo, ¿qué aseveración es correcta?

a)

La carga sigue en el punto P.

b)

El exceso de carga se ha distribuido uniformemente en el volumen de la esfera.

c)

El exceso de carga se ha distribuido uniformemente en la superficie de la esfera.

d)

No habrá exceso de carga.

10.

Se tiene una esfera de hule, inicialmente neutra. Se coloca un pequeño exceso de carga en un punto P. Después de un tiempo, ¿qué aseveración es correcta?

a)

La carga sigue en el punto P.

b)

El exceso de carga se ha distribuido uniformemente en el volumen de la esfera.

c)

El exceso de carga se ha distribuido uniformemente en la superficie de la esfera.

d)

No habrá exceso de carga.

11.

Si una carga negativa se deja en reposo en una región con campo eléctrico, ¿qué pasará con ella?

a)

No se moverá.

b)

Se moverá a velocidad constante en la dirección del campo.

c)

Se moverá con aceleración constante en la dirección del campo.

d)

Se moverá con aceleración constante en la dirección opuesta al campo.

12.

Se tienen cuatro capacitancias cuyos valores siguen la relación  C1<C2<C3<C4C_1<C_2<C_3<C_4  . Si se conectan en serie, ¿cómo será su capacitancia equivalente?

a)

 Ceq<C1C_{eq}<C_1 

b)

 Depende de la batería a la que estén conectadas.

c)

 Ceq>C4 C_{eq}>C_{4\ }  

d)

 C2<Ceq<C3 C_2<C_{eq}<C_{3\ }  

13.

¿Cuál de las gráficas representa mejor el potencial eléctrico de un cascarón esférico uniformente cargado, como función del radio?

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

14.

¿Cuál es la carga máxima que podrá almacenar el capacitor en esta configuración si la batería tiene un voltaje de 60 V?

a)

60 μC

b)

180 μC

c)

20 μC

d)

12 μC

15.

Considera la superficie gaussiana cilíndrica mostrada en la figura. La carga neta encerrada por la misma es  8.85×109C8.85\times10^{-9}C  y el flujo eléctrico a través de la porción marcada es 100 Nm^2/C, calcula el flujo a través del resto de la superficie.

a)

900 Nm^2/C

b)

-100 Nm^2/C

c)

1000 Nm^2/C

d)

100 Nm^2/C

16.

Se tiene una esfera conductora hueca, con una carga +Q en el centro de la cavidad. Calcula el campo eléctrico en el punto P.

a)

Cero, porque está adentro de un conductor.

b)

Q4πϵ0r12 \frac{Q}{4\pi\epsilon_0r_1^2\ }

c)

Q4πϵ0r12-\frac{Q}{4\pi\epsilon_0r_1^2}

d)

Qϵ0\frac{Q}{\epsilon_0}

17.

Para el circuito mostrado en la figura, calcula las corrientes que circulan por la bateria de 20 V, por la batería de 10 V y por la resistencia de 2 Ω, respectivamente.

a)

3.67A, 4.45 A, 0.78 A

b)

10 A, 5 A, 5 A

c)

10 A, 15 A, 5 A

d)

0.78 A, 4.45 A, 0.67 A

18.

Un capacitor de placas paralelas tiene una separación de 4 cm entre las placas y 4x10-2 m2 de área. Calcula su capacitancia si entre las placas hay aire.

a)

8.9e-13 F

b)

8.9e-14 F

c)

8.9e-15 F

d)

8.9e-12 F

19.

Un capacitor de placas paralelas tiene un voltaje de 6 V entre sus placas. Si cada placa tiene una densidad de carga de 7nC/m2, calcula la separación entre sus placas (asume que hay vacío).

a)

7.6 mm

b)

2.5 mm

c)

1.2 mm

d)

5.6 mm

20.

Imagina un campo eléctrico uniforme con una magnitud de 800 N/C y dirección paralela al eje x. ¿Cual sería el valor del potencial eléctrico en x=2 m si sabemos que el potencial vale 2000 V en x=0?

a)

800 V

b)

200 V

c)

400 V

d)

600 V