WorksheetsFundamentos de la Electrostática
Total questions: 28
Worksheet time: 15mins
¿Qué unidades se utilizan para medir la carga eléctrica?
Coulombs (C)
Volts (V)
Ohms (Ω)
Amperes (A)
¿Cuál es la fórmula de la Ley de Coulomb?
F = k * |q1 - q2| / r^3
F = k * (q1 + q2) / r
F = k * q1 * q2 / r
F = k * |q1 * q2| / r^2
¿Cómo se define el campo eléctrico en un punto?
El campo eléctrico es la distancia entre dos cargas opuestas.
El campo eléctrico es la velocidad de una carga en movimiento.
El campo eléctrico es la energía almacenada en un capacitor.
El campo eléctrico en un punto es la fuerza por unidad de carga que actúa sobre una carga de prueba positiva en ese punto.
¿Cuál es la relación entre el campo eléctrico y la fuerza eléctrica?
La fuerza eléctrica no afecta al campo eléctrico.
El campo eléctrico determina la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga.
El campo eléctrico es independiente de la fuerza eléctrica.
El campo eléctrico se mide en coulombs.
¿Qué es el potencial eléctrico y cómo se mide?
El potencial eléctrico es la fuerza por unidad de carga en un campo magnético y se mide en amperios (A).
El potencial eléctrico es la carga por unidad de energía en un campo eléctrico y se mide en ohmios (Ω).
El potencial eléctrico es la energía potencial por unidad de carga en un campo eléctrico y se mide en voltios (V).
El potencial eléctrico es la energía cinética por unidad de carga en un campo eléctrico y se mide en julios (J).
Dos cargas de 5 microC y 3microC se atraen con una fuerza de 15N. ¿Cuál es la distancia entre ellas?
9,49cm
0,10 m
ninguno.
9,94cm
Tres cargas forman un triángulo rectángulo. la carga 1 que es un electrón de 6 μC está en el origen (0,0), la carga 2 que es un protón es de 4μC está en el eje Y a 0.3 m (0, 0.3) y la carga 3 es de 4μC está en el eje X a 0.4 m (0.4, 0). Calcule la fuerza resultante sobre la carga en el origen (carga 1).
ninguno
1,75 N
2,75 N
2,4 N
¿Cuáles son las unidades de capacitancia?
Faradios (F) y sus submúltiplos: microfaradios (μF), nanofaradios (nF), picofaradios (pF).
Ohmios (Ω) y sus submúltiplos: miliohmios (mΩ), kiloohmios (kΩ).
Voltios (V) y sus submúltiplos: milivoltios (mV), kilovoltios (kV).
Amperios (A) y sus submúltiplos: miliamperios (mA), kiloamperios (kA).
¿Qué es la energía almacenada en un capacitor?
La energía en un capacitor es la energía térmica generada por su resistencia.
La energía almacenada en un capacitor es la energía mecánica de su estructura.
La energía en un capacitor es la energía química de los materiales que lo componen.
La energía almacenada en un capacitor es la energía eléctrica acumulada en su campo eléctrico.
¿Cómo se calcula la energía almacenada en un capacitor?
E = C * V^3
E = C * V
E = 1/3 * C * V^2
E = 1/2 * C * V^2
¿Qué es el flujo eléctrico y cómo se define?
El flujo eléctrico es la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de un conductor en un tiempo determinado.
El flujo eléctrico es la resistencia que ofrece un conductor al paso de la corriente.
El flujo eléctrico es la energía total almacenada en un capacitor.
El flujo eléctrico es la velocidad a la que se mueve la carga en un circuito.
¿Cuál es la relación entre el flujo eléctrico y el campo eléctrico?
El flujo eléctrico es proporcional al campo eléctrico y al área a través de la cual se mide.
El flujo eléctrico es inversamente proporcional al campo eléctrico.
El flujo eléctrico se mide solo en circuitos cerrados.
El flujo eléctrico es independiente del campo eléctrico.
¿Qué es la ley de Gauss y cómo se aplica al flujo eléctrico?
La ley de Gauss describe la resistencia eléctrica en un circuito.
La ley de Gauss establece que el flujo eléctrico es constante en cualquier superficie.
La ley de Gauss relaciona el flujo eléctrico con la carga encerrada en una superficie cerrada.
La ley de Gauss se aplica solo a campos magnéticos en el vacío.
¿Cómo afecta la geometría de un conductor al campo eléctrico?
La forma del conductor solo afecta la temperatura del material.
El campo eléctrico es constante independientemente de la geometría.
La geometría de un conductor no influye en el campo eléctrico.
La geometría de un conductor afecta la distribución y la intensidad del campo eléctrico a su alrededor.
¿Qué es un dipolo eléctrico y cómo se comporta en un campo eléctrico?
Un dipolo eléctrico es una carga única que no se separa en un campo eléctrico.
Un dipolo eléctrico es un par de cargas que se atraen y no experimentan torque.
Un dipolo eléctrico es un par de cargas opuestas separadas por una distancia, y en un campo eléctrico se alinea y experimenta un torque.
Un dipolo eléctrico es un conjunto de tres cargas iguales que se repelen entre sí.
¿Cómo se determina la fuerza sobre un dipolo en un campo eléctrico?
La fuerza sobre un dipolo en un campo eléctrico se determina mediante F = p × E.
La fuerza se calcula como F = q × E.
La fuerza se determina usando F = m × a.
La fuerza depende de la temperatura del dipolo.
¿Qué factores afectan la capacitancia de un capacitor?
El área de las placas, la distancia entre ellas y el material dieléctrico.
La temperatura del entorno, la frecuencia de la señal y la resistencia del circuito.
El tamaño del capacitor, la forma del circuito y la carga eléctrica almacenada.
El voltaje aplicado, la corriente que fluye y la forma de las placas.
¿Cómo se puede aumentar la capacitancia de un capacitor?
Aumentar la temperatura del capacitor.
Aumentar el área de las placas, reducir la distancia entre ellas o usar un dieléctrico mejor.
Disminuir el voltaje aplicado.
Usar un material conductor en lugar de dieléctrico.
¿Qué es un condensador y cómo se utiliza en circuitos eléctricos?
Un condensador es un tipo de resistencia que limita el flujo de corriente en un circuito.
Un condensador es un dispositivo que solo se utiliza para aumentar la potencia en circuitos eléctricos.
Un condensador es un componente que convierte energía eléctrica en energía térmica para calentar circuitos.
Un condensador es un dispositivo que almacena energía eléctrica y se utiliza en circuitos para filtrar, suavizar voltajes y almacenar energía.
¿Cómo se relacionan el campo eléctrico y el potencial eléctrico en un conductor en equilibrio?
El campo eléctrico es cero y el potencial eléctrico es constante en un conductor en equilibrio.
El campo eléctrico es nulo y el potencial eléctrico es variable en un conductor en equilibrio.
El campo eléctrico es constante y el potencial eléctrico varía en un conductor en equilibrio.
El campo eléctrico es fuerte y el potencial eléctrico es bajo en un conductor en equilibrio.
¿Qué ocurre con la capacitancia si se aumenta el área de las placas de un capacitor?
La capacitancia se vuelve negativa.
La capacitancia disminuye.
La capacitancia se mantiene constante.
La capacitancia aumenta.
¿Cómo se relaciona la energía almacenada en un capacitor con la capacitancia y el voltaje?
La energía es proporcional al voltaje y constante para cualquier capacitancia.
La energía es independiente de la capacitancia y del voltaje.
La energía es inversamente proporcional a la capacitancia y al voltaje.
La energía es proporcional a la capacitancia y al cuadrado del voltaje.
¿Qué efecto tiene un dieléctrico en la capacitancia de un capacitor?
Un dieléctrico aumenta la capacitancia.
Un dieléctrico no tiene efecto en la capacitancia.
Un dieléctrico reduce la capacitancia.
Un dieléctrico solo afecta la resistencia del capacitor.
Determine la carga transportada desde un punto a otro punto al realizarse un trabajo de 5x10¯³ Joules, si la diferencia de potencial es de 2x10² Volts
2.5x10^(-5) C
2.5x10^(-6) C
52x10^(-5) C
55x10^(-6)
Determinar el potencial eléctrico a una distancia de 17 cm de una carga puntual de 8 nC
423.52 V
235.62 V
42kV
625,3V
Una carga de 7μC está separada por 45 cm de otra carga de 4μC. ¿Cuál es la energía potencial del sistema?
0.56 J.
5,6 J.
0,65J
7J
Calcular la fuerza sobre la carga q1, sabiendo que q1 = 1 μC, q2 = -2 μC y d = 1 m.
0,18N
0,018N
2N
3,2N
Una carga puntual de 2 µC se encuentra en el punto A(-1,2) y otra de -2 µC se encuentra en el punto B(2,2). Calcula el vector campo eléctrico total, E, en el origen si los valores de todas las coordenadas están expresadas en metros.
3,2 i -1,63 j N/C
3,2µ i -1,63µ j N/C
3,2k i -1,63k j N/C
ninguno
