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WorksheetsElectromagnetismo
Total questions: 18
Worksheet time: 12mins
¿Qué es magnetismo?
Fuerza de atracción de un imán
Un invento de científicos del siglo XVIII
Fuerza de atracción cuando pasa corriente por un conductor
Imanes que funcionan con electricidad
¿Qué ocurrirá si acercamos dos imanes imanes como se muestra en la figura? El color rojo representa el polo Norte
Se atraen
Se repelen
No se puede saber
No ocurre nada
¿Qué es el campo magnético?
Es un campo que rodea a los objetos.
Es un espacio que rodea a un imán.
Es un espacio que se encuentra en el exterior de los aparatos eléctricos.
Es el espacio que rodea a los cuerpos cargados
¿Qué es un electroimán?
Es un imán donde no interviene la eléctricidad.
Es un cable enrollado en un núcleo y conectado a una batería o corriente.
Es un tipo de circuito eléctrico.
Es un aparato electrónico
Los imanes tienen dos polos magnéticos:
Positivo y negativo
Este y oeste
Aislante y conductor
Norte y sur
¿Por qué un electroimán es un imán temporal?
Porque es muy pequeño o demasiado grande
Porque no tiene hierro o acero
Porque está hecho con materiales que pierden su propiedad de imantación
Necesita corriente eléctrica para funcionar y deja de ser un imán al cortar la corriente
¿La electricidad produce magnetismo?
sí
no
Puede ser
Eso todavía está en investigación
¿Se puede partir un imán de tal forma que se separen sus polos?
Sí, pero la separación solo dura un instante.
No, los pedazos formarán imanes con sus dos polos
Sí y es habitual que ocurra en los imanes de barra.
Si, pero solo algunas veces ocurre con imanes de herradura
Material que siempre es magnético.
Imán artificial
Imán permanente
Imán temporal
Electro imán
Extremo de un imán en donde entran las líneas de flujo magnético.
Donde hay repulsión
Donde hay atracción
Polo norte
Polo sur
Extremo de un imán en donde salen las líneas de flujo magnético.
Donde existe repulsión
Donde existe atracción
Polo norte
Polo sur
B = Aϕ * sen θ , esta ecuacion se utiliza para calcular?
La inducción magnetica
El flujo magnetico
El área donde se concentra todo el flujo magnético
La intensidad del flujo magnético en los campos
El experimento de Michael Faraday demostró que:
Las corrientes eléctricas producen fuerzas
Una corriente eléctrica produce una campo magnético
Un campo magnético produce una corriente eléctrica
El aprovechamiento de las corrientes eléctricas
El experimento de Hans Christyan Oersted demostró:
Las corrientes eléctricas producen fuerzas
Una corriente eléctrica produce una campo magnético
Un campo magnético produce una corriente eléctrica
El aprovechamiento de las corrientes eléctricas
El experimento de Faraday se explica mediante la ecuación:
∈ = − N tΔϕ
seleccione la opción que servirá para aumentar el voltaje inducido
Disminuyendo el tiempo en que se realiza la variación del flujo magnético
Aumentando el tiempo en que se realiza la variación del flujo magnético
Disminuyendo el número de vueltas de la bobina donde se induce el voltaje
Aumentando la corriente en la bobina
El experimento de Faraday se explica mediante la ecuación:
∈ = − N tΔϕ
seleccione la opción que servirá para aumentar el voltaje inducido
Disminuyendo la variación del flujo magnético que recorre la bobina
Aumentando el tiempo en que se realiza la variación del flujo magnético
Aumentando el número de vueltas de la bobina donde se induce el voltaje
Aumentando la corriente en la bobina
La inducción magnética de un solenoide se calcula con la fórmula:
B = LuNI
Si deseamos aumentar la inducción magnética, señale cuál opción es posible
Aumental la longitud del solenoide
Disminuir la corriente en el solenoide
Aumentar el numero de vueltas del solenoide
No se puede realizar porque ya están bien diseñados
Dos conductores cercanos entre sí, llevan una corriente de 2 A cada uno, las corrientes viajan en el mismo sentido, se puede concluir que los conductores
Se atraen
Se repelen
No se puede saber si se atraen o repelen
No existen fuerzas de atrcción o repulsión
