NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsTEMA 8 ELECTROSTÁTICA
Total questions: 70
Worksheet time: 53mins
Name
Class
Date
1.
¿Cuál es la definición de carga eléctrica según el contenido del documento?
a)
La magnitud de la fuerza que ejerce una carga sobre otra.
b)
La propiedad fundamental de la materia que cuantifica la interacción eléctrica.
c)
La cantidad de energía potencial almacenada en un capacitor.
d)
La cantidad de movimiento de una partícula cargada.
e)
La intensidad de la corriente eléctrica en un circuito.
2.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la propiedad de conservación de la carga eléctrica?
a)
La carga total en un sistema cerrado puede aumentar si hay transferencia de energía.
b)
La carga eléctrica no se crea ni se destruye, sólo se transfiere entre cuerpos.
c)
La carga eléctrica puede transformarse en energía cinética en un circuito abierto.
d)
La carga se conserva solo en presencia de campos magnéticos.
e)
La carga eléctrica siempre permanece constante en cualquier proceso, independientemente del sistema.
3.
¿Cuál es la unidad estándar del potencial eléctrico en el Sistema Internacional (SI) y qué representa?
a)
Ohm, que indica la resistencia eléctrica.
b)
Coulomb, que representa la carga eléctrica.
c)
Volt, que equivale a un julio por coulomb y mide la diferencia de potencial.
d)
Amperio, que mide la intensidad de corriente.
e)
Watt, que mide la potencia eléctrica.
4.
Según el contenido del documento, ¿qué es una superficie equipotencial en un campo eléctrico?
a)
Una superficie en la cual la carga eléctrica se mantiene constante.
b)
Una superficie donde el potencial eléctrico en todos sus puntos es igual y el trabajo para mover una carga sobre ella es cero.
c)
La superficie que delimita la región donde la fuerza eléctrica actúa.
d)
Una superficie que indica la dirección del campo eléctrico.
e)
Una línea de campo en la que la magnitud del campo es máxima.
5.
¿Cuál es la relación entre la magnitud del campo eléctrico (E), la diferencia de potencial (V), y la distancia (d) en un campo uniforme?
a)
E=V×d
b)
V=E×d
c)
E=V/d
d)
d=V/E
e)
Todas las anteriores son correctas.
6.
¿Qué representa la cuantización de la carga eléctrica?
a)
Que la carga eléctrica puede tener cualquier valor, fraccionario o entero.
b)
Que la carga de un cuerpo puede ser sólo múltiplo entero de una carga mínima, indivisible, llamada "quantum".
c)
Que la carga eléctrica siempre varía en pequeñas cantidades durante un proceso.
d)
Que solo existen cargas positivas en la naturaleza.
e)
Que la carga eléctrica es una magnitud vectorial.
7.
¿Cómo se define la capacitancia (C) de un capacitor?
a)
La cantidad de carga almacenada en el capacitor.
b)
La relación entre la carga almacenada y la diferencia de potencial entre sus placas.
c)
La energía total almacenada en el campo eléctrico del capacitor.
d)
La resistencia que ofrece el capacitor al flujo de corriente.
e)
La velocidad de carga en el capacitor.
8.
¿Cuál es la causa principal de la atracción o repulsión entre cargas eléctricas?
a)
La energía potencial almacenada en el campo magnético.
b)
La interacción del campo eléctrico generado por las cargas.
c)
La fuerza de fricción entre las partículas.
d)
La diferencia de masa entre las cargas.
e)
La transferencia de calor entre los cuerpos.
9.
¿En qué consiste la ley de Coulomb?
a)
En que la fuerza entre dos cargas es proporcional al producto de sus magnitudes e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas.
b)
En que las cargas iguales se atraen y las diferentes se repelen.
c)
En que la energía potencial de una carga en un campo varía linealmente con la distancia.
d)
En que el campo eléctrico disminuye linealmente con la distancia.
e)
En que la fuerza entre cargas no depende de la magnitud de las mismas.
10.
Según el documento, ¿qué sucede con la energía potencial en un proceso que ocurre en un recipiente hermético donde no hay intercambio de trabajo?
a)
La energía potencial permanece constante porque no se realiza trabajo.
b)
La energía potencial disminuye automáticamente, liberando calor.
c)
La energía potencial aumenta por la absorción de calor del ambiente.
d)
La energía interna del gas se mantiene igual, pero la energía potencial aumenta.
e)
La energía eléctrica del sistema se transforma en energía cinética.
11.
¿Cuál es la definición correcta de potencial eléctrico en un punto dentro de un campo eléctrico?
a)
La cantidad de carga almacenada en un capacitor.
b)
La energía potencial necesaria para mover una carga desde un punto a otro.
c)
La energía potencial eléctrica por unidad de carga en un punto.
d)
La fuerza por unidad de carga en ese punto del campo.
12.
¿Cuál es la unidad del potencial eléctrico en el Sistema Internacional (SI)?
a)
Joule (J)
b)
Coulomb (C)
c)
Volt (V)
d)
Newton (N)
e)
Farad (F)
13.
¿Cuál es la relación entre el campo eléctrico (E) y la diferencia de potencial (V) en una región homogénea?
a)
E = V/d, donde d es la distancia entre dos puntos.
b)
E = V × d, donde d es la distancia entre dos puntos.
c)
E = V / d², donde d es la distancia entre dos puntos.
d)
E = d / V, donde d es la distancia entre dos puntos.
14.
¿En qué tipo de superficie se mantiene constante el potencial eléctrico, y cuál es su característica principal?
a)
Superficie de flujo, donde el flujo del campo es máximo.
b)
Superficie equipotencial, donde el potencial eléctrico es el mismo en todos sus puntos.
c)
Superficie de campo, donde las líneas de fuerza son tangentes a todos los puntos.
d)
Superficie de energía, donde la energía potencial es máxima.
15.
¿Cuáles son las características principales de un capacitor en una conexión en serie?
a)
La carga en todos los capacitores es diferente; las diferencias de potencial son iguales.
b)
La misma carga se acumula en todos los capacitores, pero las diferencias de potencial varían.
c)
La carga en cada capacitor es proporcional a su capacitancia, y las diferencias de potencial suman el voltaje total.
d)
La energía almacenada en cada capacitor es la misma, independientemente de su capacitancia.
16.
Según la ley de Coulomb, ¿cómo se calcula la fuerza entre dos cargas puntuales?
a)
F = k * q₁ * q₂ / d², donde d es la distancia entre ellas.
b)
F = q₁ * q₂ / (4πɛ₀ * d), donde d es la distancia.
c)
F = k * (q₁ + q₂) / d, donde d es la distancia.
d)
F = m * g, donde m es la masa y g la gravedad.
17.
¿A qué se refieren las propiedades de la carga eléctrica en relación con su cuantización?
a)
La carga eléctrica puede existir en fracciones menores a la carga del electrón.
b)
La carga eléctrica sólo puede existir en múltiplos enteros de la carga elemental, e.g., del electrón.
c)
La carga eléctrica se puede dividir indefinidamente sin restricción física.
d)
La carga eléctrica no tiene una cantidad mínima, puede ser cualquier valor positivo o negativo.
18.
Según el principio de conservación de la carga eléctrica, ¿qué afirmación es verdadera?
a)
La carga eléctrica total en un sistema cerrado puede variar con el tiempo.
b)
La carga eléctrica puede crearse o destruirse en un proceso aislado.
c)
La suma algebraica de las cargas en un sistema cerrado permanece constante.
d)
La carga puede transferirse, pero su cantidad en el sistema total puede cambiar.
19.
¿Cuál es la relación entre electrones y protones en un átomo neutro?
a)
Un átomo neutro tiene más protones que electrones.
b)
Un átomo neutro tiene igual número de protones y electrones.
c)
Un átomo neutro tiene más electrones que protones.
d)
La relación entre electrones y protones no influye en la neutralidad.
20.
¿Cuál es la unidad del Sistema Internacional (SI) para la capacitancia y en qué se basa su definición?
a)
Volt (V); se define como la diferencia de potencial necesaria para dar una carga de 1 coulomb a un condensador.
b)
Faradio (F); se define como la capacidad de un condensador que almacena 1 culombio por volt.
c)
Ohm (Ω); se define como la resistencia eléctrica necesaria para limitar la corriente a 1 amperio en un circuito.
d)
Coulomb (C); se define como la cantidad de carga transportada por una corriente de 1 amperio en 1 segundo.
21.
En una conexión de capacitores en serie, ¿cómo se comporta la carga en los capacitores individuales y cuál es la fórmula para la capacitancia equivalente?
a)
La carga en cada capacitor es diferente; C_eq = C1 + C2 + C3.
b)
La carga en cada capacitor es la misma; 1/C_eq = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3.
c)
La carga en cada capacitor es proporcional a su capacitancia; C_eq = (C1 * C2 * C3)/(C1 + C2 + C3).
d)
La carga en cada capacitor es la misma; C_eq = C1 + C2 + C3.
22.
¿Cuál es la relación entre el campo eléctrico (E) y la diferencia de potencial (V) en un campo eléctrico homogéneo?
a)
E = V/d.
b)
E = V * d.
c)
E = V / (d * 2).
d)
E = (V / d)^2.
23.
¿Qué caracteriza a una superficie equipotencial en un campo eléctrico?
a)
Es una superficie donde el potencial eléctrico varía linealmente.
b)
Es una superficie tridimensional sobre la cual el potencial eléctrico es constante en todos sus puntos.
c)
Es una línea en el campo eléctrico donde la intensidad del campo se anula.
d)
Es una superficie donde la carga eléctrica en sus puntos es máxima.
24.
Según la ley de Coulomb, ¿cómo se expresa la fuerza de interacción entre dos cargas puntuales?
a)
F = k * q₁ * q₂ / d.
b)
F = k * q₁ * q₂ / d².
c)
F = k * (q₁ + q₂) / d².
d)
F = k * (q₁ - q₂) * d².
25.
¿Cómo se determina el potencial eléctrico en un punto debido a varias cargas puntuales?
a)
Sumando algebraicamente las cargas.
b)
Sumando algebraicamente los potenciales eléctricos generados por cada carga en ese punto.
c)
Restando los potenciales de las cargas positivas y negativas.
d)
Calculando solo el potencial por la carga más cercana.
26.
¿De qué depende que un cuerpo tenga carga eléctrica positiva o negativa?
a)
De la cantidad de electricidad en su interior.
b)
De si tiene más protones o electrones; exceso de protones da carga positiva, exceso de electrones da carga negativa.
c)
Del tipo de material del que está hecho.
d)
Sólo de la presencia de campos magnéticos.
27.
¿Qué principio establece que la suma algebraica de todas las cargas en un sistema cerrado es constante?
a)
La ley de conservación de la masa.
b)
La ley de conservación de la carga eléctrica.
c)
La ley de conservación de la energía.
d)
La ley de Ohm.
28.
¿Cuál es la magnitud de la carga de un electrón y qué principio establece su indivisibilidad?
a)
1.6 x 10⁻¹⁹ C; la carga del electrón es indivisible y constituye el quantum de carga eléctrica.
b)
1.0 x 10⁻¹⁸ C; la carga del electrón puede dividirse en fracciones menores.
c)
9.8 x 10⁻²⁷ C; la carga del electrón siempre varía.
d)
3.2 x 10⁻¹⁹ C; la carga del electrón puede multiplicarse.
29.
¿En qué forma se expresa la carga eléctrica de un cuerpo si tiene n electrones ganados o perdidos respecto a su estado neutro?
a)
Q = n × e⁻, donde e⁻ es la carga del electrón.
b)
Q = n / e⁻.
c)
Q = n + e⁻.
d)
Q = n - e⁻.
30.
¿Cuál es la definición de capacitancia de un capacitor?
a)
La cantidad de carga que puede almacenar un capacitor por unidad de diferencia de potencial.
b)
La energía almacenada en un capacitor.
c)
La resistencia que presenta un capacitor ante la corriente eléctrica.
d)
La relación matemática entre la carga y el campo eléctrico en un capacitor.
31.
En una conexión de capacitores en serie, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a)
La carga en cada capacitor es diferente, pero las diferencias de potencial son iguales.
b)
La carga en todos los capacitores es la misma, pero las diferencias de potencial varían.
c)
La capacitancia total es la suma de las capacitancias individuales.
d)
La energía almacenada en cada capacitor es proporcional a su capacitancia.
32.
¿Cuál es la relación entre el campo eléctrico (E) y la diferencia de potencial (V) en un campo homogéneo?
a)
E = dV
b)
V = E × d
c)
Ambas son correctas y equivalentes.
d)
Ninguna de las anteriores.
33.
¿De qué manera afecta la presencia de cargas puntuales al potencial eléctrico en un punto determinado?
a)
El potencial en ese punto es la suma algebraica de los potenciales generados por cada carga.
b)
El potencial es igual a la multiplicación de las cargas por la distancia.
c)
El potencial en un punto es independiente de las cargas cercanas.
d)
Solo las cargas positivas contribuyen al potencial en ese punto.
34.
¿Cuál es la unidad de medida del potencial eléctrico en el Sistema Internacional?
a)
Coulomb (C)
b)
Voltio (V)
c)
Joule (J)
d)
Faradio (F)
35.
Según el principio de conservación de la carga eléctrica, ¿qué sucede con la carga en un sistema cerrado?
a)
Se crea y se destruye constantemente.
b)
La suma algebraica de todas las cargas permanece constante.
c)
La carga se transfiere solo entre electrones y protones, sin cambios en total.
d)
La carga puede ser destruida pero no creada.
36.
¿Qué caracteriza a las superficies equipotenciales en un campo eléctrico uniforme?
a)
Son superficies en las que la energía potencial eléctrica varía.
b)
Son superficies perpendiculares a las líneas de campo y en las que el potencial eléctrico es constante.
c)
Son siempre superficies esféricas alrededor de una carga puntual.
d)
Son superficies que contienen cargas eléctricas.
37.
¿Cuál es la relación entre la carga eléctrica (Q) y su número de electrones (n), usando la carga elemental del electrón (e−)?
a)
Q = n × e⁻
b)
Q = n × ∣e⁻∣
c)
Q = n / e⁻
d)
Q = e⁻ / n
38.
¿Según la ley de Coulomb, si la fuerza entre dos cargas se duplica, ¿qué pasa con el producto de las cargas?
a)
El producto de las cargas se mantiene igual.
b)
El producto de las cargas se duplica.
c)
El producto de las cargas se cuadruplica.
d)
El producto de las cargas se cuadruplica y luego se divide por dos.
39.
¿En qué unidades del SI se expresa la capacitancia y qué indica esta magnitud?
a)
En paralelo, indica la capacidad de un capacitor para resistir la corriente.
b)
En faradios (F), indica la cantidad de carga que puede almacenar por volt.
c)
En ohmios (Ω), indica la resistencia dentro de un capacitor.
d)
En julios (J), indica la energía almacenada en un capacitor.
40.
¿Cuál es la relación entre la energía potencial eléctrica almacenada en un capacitor y la cantidad de trabajo necesario para cargarlo?
a)
La energía potencial eléctrica es proporcional al voltaje, pero independiente de la carga.
b)
La energía potencial eléctrica almacenada en un capacitor es exactamente igual a la cantidad de trabajo requerido para cargarlo.
c)
La energía potencial eléctrica es inversamente proporcional a la capacitancia.
d)
La energía potencial eléctrica no se relaciona con el trabajo en la carga del capacitor.
41.
¿En un circuito con capacitores en serie, cómo se comporta la carga en cada uno de ellos?
a)
La carga en cada capacitor en serie es diferente, dependiente de su capacitancia.
b)
La carga en todos los capacitores en serie es la misma.
c)
La carga en cada capacitor en serie se divide proporcionalmente a su capacitancia.
d)
La carga en cada capacitor en serie es siempre cero.
42.
¿Cuál es la definición de capacitancia (C) de un capacitor?
a)
La cantidad de carga eléctrica almacenada en un capacitor.
b)
La razón de la magnitud de la voltaje entre sus placas y la carga almacenada.
c)
La relación entre la carga en un conductor y la diferencia de potencial entre sus placas.
d)
La razón de la carga en un capacitor respecto a la diferencia de potencial entre sus placas.
43.
¿Qué representa una superficie equipotencial en un campo eléctrico?
a)
Es una superficie donde la intensidad del campo eléctrico es máxima.
b)
Es una superficie sobre la cual el potencial eléctrico es el mismo en todos sus puntos.
c)
Es una superficie perpendicular a las líneas de campo eléctrico, donde la carga se concentra.
d)
Es una superficie que delimita una región sin campo eléctrico.
44.
¿Cuál es la relación entre el campo eléctrico (E) y la diferencia de potencial (V) en un campo homogéneo?
a)
E = V / d, donde d es la distancia entre los puntos.
b)
E = V * d, donde d es la distancia entre los puntos.
c)
E = V / d, donde d es la diferencia de potencial.
d)
E = d / V, donde d es la distancia entre los puntos.
45.
¿Qué característica tienen las líneas de campo eléctrico en un campo uniforme?
a)
Son curvas cóncavas que se acercan en los extremos.
b)
Son rectas paralelas e igualmente espaciadas.
c)
Se curvan hacia las superficies cargadas.
d)
Forman espirales alrededor de las cargas.
46.
¿Cuál es la unidad del SI del farad (F) y cómo se define?
a)
El farad se define como un coulomb por volt (C/V).
b)
El farad es igual a un volt por metro (V/m).
c)
El farad se define como un coulomb por metro (C/m).
d)
El farad es equivalente a un ohm (Ω).
47.
¿Por qué deben realizarse trabajos para cargar un capacitor y qué se almacena en este proceso?
a)
Porque las cargas se repelen, y en el proceso se almacena energía potencial eléctrica.
b)
Porque las cargas se atraen, y en el proceso se almacena energía térmica.
c)
Porque las cargas se repelen, y en el proceso se pierde energía eléctrica.
d)
Porque las cargas se atraen, y en el proceso se almacena energía magnética.
48.
¿Cómo se comporta la tensión en un capacitor en serie con respecto a la carga en sus placas?
a)
La tensión en cada capacitor en serie varía dependiendo de la capacitancia de cada uno.
b)
La tensión en todos los capacitores en serie es la misma.
c)
La tensión en cada capacitor en serie es diferente y proporcional a su capacitancia.
d)
La tensión en cada capacitor en serie varía inversamente a la carga almacenada.
49.
Según el principio de cuantización de la carga, ¿cuál es la carga de un cuerpo con 4 electrones?
a)
4 × 1,6×10⁻¹⁹ C.
b)
4 / 1,6×10⁻¹⁹ C.
c)
1,6×10⁻¹⁹ C, independientemente del número de electrones.
d)
4 + 1,6×10⁻¹⁹ C.
50.
¿Qué sucede con la energía almacenada en un capacitor si se duplica la diferencia de potencial?
a)
Se reduce a la mitad.
b)
Permanece constante.
c)
Se duplica.
d)
Se cuadruplica.
e)
Se anula.
51.
¿Qué magnitud física mide la capacidad de un material para almacenar carga eléctrica sin fuga?
a)
Conductividad
b)
Capacitancia
c)
Resistividad
d)
Densidad de carga
e)
Permeabilidad
52.
¿Cuál es la fórmula de energía potencial eléctrica almacenada en un capacitor?
a)
U = QV
b)
U = ½QV
c)
U = CV²
d)
U = Q²/C
e)
U = V/Q
53.
Si un capacitor se conecta a una fuente de voltaje constante, ¿qué pasa si se incrementa su capacitancia?
a)
Disminuye la carga almacenada.
b)
Aumenta la carga almacenada.
c)
Se mantiene la carga constante.
d)
La energía almacenada disminuye.
e)
El voltaje aumenta.
54.
¿Cómo se expresa la capacitancia equivalente de capacitores en paralelo?
a)
C_eq = C1 + C2 + C3
b)
1/C_eq = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3
c)
C_eq = C1 × C2 / (C1 + C2)
d)
C_eq = (C1 + C2)²
e)
C_eq = √(C1² + C2²)
55.
¿Qué unidad resulta al multiplicar faradios por voltios?
a)
Joules
b)
Coulombs
c)
Ohmios
d)
Watts
e)
Newtons
56.
¿Cuál es el efecto de colocar un dieléctrico entre las placas de un capacitor?
a)
Disminuye la capacitancia.
b)
No tiene efecto.
c)
Aumenta la capacitancia.
d)
Elimina la carga.
e)
Crea un campo magnético.
57.
¿Cómo se comporta el voltaje en capacitores conectados en paralelo?
a)
El voltaje se divide entre ellos.
b)
Es igual en todos los capacitores.
c)
Depende de su carga.
d)
El voltaje es nulo.
e)
Aumenta con la capacitancia.
58.
¿Qué tipo de campo eléctrico producen dos placas paralelas con cargas opuestas?
a)
No uniforme
b)
Circular
c)
Nulo
d)
Uniforme
e)
Radial
59.
¿Qué representa la pendiente en un gráfico de Q versus V para un capacitor?
a)
Energía almacenada
b)
Capacitancia
c)
Voltaje constante
d)
Intensidad del campo
e)
Trabajo eléctrico
60.
¿Qué ocurre con la capacitancia si se aumenta la distancia entre las placas?
a)
Aumenta linealmente.
b)
Disminuye.
c)
Se mantiene constante.
d)
Se duplica.
e)
Se vuelve cero.
61.
¿Qué representa físicamente un voltio?
a)
Newton por metro
b)
Joule por coulomb
c)
Coulomb por segundo
d)
Watt por amperio
e)
Joule por segundo
62.
¿Cuál es la fórmula correcta para la energía en función de C y V?
a)
U = CV²
b)
U = ½CV²
c)
U = Q²/C
d)
U = V²/C
e)
U = C²/V
63.
¿Qué ocurre al descargar completamente un capacitor?
a)
Se vuelve conductor.
b)
Deja de tener energía almacenada.
c)
Disminuye su capacitancia.
d)
Se vuelve polarizado.
e)
Aumenta su voltaje.
64.
¿Cuál es el propósito de un capacitor en un circuito eléctrico?
a)
Generar calor
b)
Medir corriente
c)
Almacenar energía eléctrica
d)
Impedir paso de electrones
e)
Elevar la tensión
65.
¿En qué casos se usa un capacitor variable?
a)
En conexión a tierra
b)
En circuitos de encendido
c)
Para ajustar la frecuencia de oscilación
d)
Para aumentar la resistencia
e)
Para elevar el voltaje en baterías
66.
¿Cómo se comporta la carga almacenada si se duplica la capacitancia y se mantiene el voltaje?
a)
Se mantiene igual
b)
Se reduce a la mitad
c)
Se duplica
d)
Se vuelve nula
e)
Se cuadruplica
67.
¿Qué ocurre si se invierten las placas de un capacitor polarizado?
a)
Nada cambia
b)
Mejora la capacitancia
c)
Puede dañarse el capacitor
d)
Aumenta la energía almacenada
e)
Se transforma en una batería
68.
¿Qué variable afecta directamente la energía en un capacitor además del voltaje?
a)
Longitud de cables
b)
Capacitancia
c)
Corriente
d)
Resistencia
e)
Frecuencia
69.
¿Cuál es el efecto de aumentar el área de las placas en un capacitor plano?
a)
Disminuye la capacitancia
b)
No afecta
c)
Aumenta la capacitancia
d)
Aumenta la carga mínima
e)
Disminuye el campo
70.
¿Cómo se interpreta físicamente la constante dieléctrica (k)?
a)
Proporción de la resistencia interna
b)
Capacidad de conducir corriente
c)
Capacidad de un material para polarizarse
d)
Cantidad de energía perdida en el campo
e)
Relación carga/voltaje
Reset
