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09 .
FÍSICA 03 . 01 .
Determine el módulo de la máxima intensidad de campo eléctrico que se puede establecer, tal que la esferita electrizada se mantenga en reposo. (g = 10m/s2 ; q = 2mC)
m 0,3 0,5
E q
A ) 1 KN /C C) 2 KN /C D ) 3 KN /C 02 .
B)
1, 5KN /C
E)
6KN /C
Q
4m C -4 C 2 4 mC 6 4 mC -1 6 m C
07 .
A)
8k g
C)
1 6k g
D)
2 0k g
04 .
L
A)
B) E)
4 0m 18m
Se tiene dos partículas electrizadas con +36nC y -64nC, distantes 1m. Determine el módulo de la intensidad de campo eléctrico en un punto situado a 0,6 de la primera partícula y 0,8 m de la segunda.
C)
08 .
A)
18N /C
B)
29N /C
C)
42N /C
D)
48N /C
E)
72N /C
KQ 2 / L2
06 .
3 2k g
Una barra homogénea y aislante de madera; tiene incrustada una partícula electrizada con -4mC. Si la barra se encuentra en equilibrio determine su masa. (g = 10m/s2 ; E = 20KN/C)
q
2
P
11.
0 ,5m
12 .
12 KN /C /C
C)
32 KN /C /C
D ) 3KN /C E)
6A 6A
9KN /C
ELECTRODINÁMICA I
13 .
B)
3A
E)
6A 6A
B)
16
E)
0, 5
Un conductor cilíndrico de resistencia ohmica Ro, es estirado de modo que su longitud se duplica. Determine la nueva resistencia del conductor. A) B) C) D) E)
-25 C
A ) 25 KN /C /C B)
E)
Un alambre homogéneo de longitud “L” y de sección “A”, se le estira de tal forma que su sección se reduce a su cuarta parte. Si inicialmente presentaba una resistencia eléctrica de 2 ; determine la nueva resistencia eléctrica luego estiramiento. A ) 32 C) 8 D) 4
3m
+25C
3A
Si por la sección recta de un conductor metálico, cilíndrico, se trasladan 50 x 10 18 electrones, demorandosé 2s; determine la intensidad de corriente eléctrica en el conductor. A ) 2 , 4A C) 4 A D) 5A
Determine el módulo de la intensidad de campo resultante en el punto punto “P”, el cual equidista 3m de las partículas mostradas.
900 N 2 N / C
D ) 12 00 00 N /C E ) 9KN /C
KQ
L2 B) K Q L 2 C) c e r o D ) 3KQ / L2 E)
Q
E)
1m
A ) 90 00 00N /C /C B) c e r o Q
10 .
q 1
B)
1 0k g
q1 2 q2 6nC
Un cuerpo de 1Kg y electrizada con mC, experimenta en cierto instante una aceleración de 5m/ s2 debido sólo a la interacción con otro cuerpo electrizado con 0,5mC. Determine la separación entre los cuerpos, en el instante mencionado. A ) 55m m C) 1 5 m D) 3 0 m
05 .
B)
Determine el mínimo valor de la intensidad de campo eléctrico en el punto “P”, si se cumple:
0,3 Kg
Determinar el módulo de la intensidad de campo eléctrico resultante en el centro del cuadrado de lado “L”. Q
En un proceso de electrización por contacto, un objeto de vidrio pierde 4x 10 17 partículas de carga eléctrica fundamental. ¿Qué cantidad de carga adquirió dicho objeto? A) B) C) D) E)
m = 1kg
m=
A ) 2 , 4A C) 4 A D) 5A
E
ELECTROSTÁTICA II
En los extremos de un conductor cilíndrico (p = 1,8 x10 -4 xm) de 2,5m de longitud y una sección recta de 3mm 2, se aplica una tensión eléctrica de 225V. Determine la intensidad de corriente eléctrica a través del conductor.
8 Ro 4 Ro 2 Ro 1 6Ro 1 0Ro
En un conductor eléctrico, la intensidad de corriente eléctrica que circula varía con el tiempo de acuerdo a la gráfica mostrada. Determine la cantidad de carga que circula en los 3 primeros segundos.
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www.texla.pe ELECTRODINÁMICA II
I (A) 17 .
20
En el circuito mostrado en la figura, determinar la diferencia de potencial entre los puntos A y B (V = VA - VB) 40V
1
A) 60 C C) 90 C D) 100 C 14 .
15 .
120 C
B)
20
E)
75
18 .
B) E)
6
19 .
12
Si un conductor metálico de 20cm, está sometido a la acción de un campo eléctrico de 200V/m; determinar la intensidad de corriente en el conductor de 20 .
20 .
6 2
E)
FVV
8
B)
-50V
E)
60V
2
3
B)
14V
E)
0
2
A) 1 A C) 3 A D) 4 A
B) E)
2A 5A
6
20V
4
A 10
A) 1 0A C) 12A D) 1 3A
R1 = 60
B)
11A
E)
14A
C APACITORES 60 25 .
A) 0,25A C) 0,5A D) 1,5A
20V
22 .
B)
200s
E)
280s
B)
1A
E)
0,75A
Una hornilla eléctrica funciona durante 2 minutos. Si la hornilla tiene una resistencia eléctrica de 30 y por ella circula una corriente de 8A, hallar la potencia consumida. A) 640W C) 320W D) 1920W
B)
1280W
E)
760W
A) 5 C) 1 0 D) 1 5 26 .
B)
6
E)
20
Para el sistema mostrado en al figura adyacente determine la capacitancia del capacitor equivalente entre a y b. c
En la figura se muestra a un calorímetro de capacidad calorífica despreciable que contiene 480g de agua. Determinar el intervalo de tiempo que debe funcionar el circuito para que el agua aumente su temperatura en 40ºC.
2c a
27 .
4
24 .
200s
E)
800s
Determine la lectura del amperímetro del circuito que se muestra:
B)
3C
E)
6C
Para el sistema de capacitores mostrados, determinar la relación C MN/COP entre capacitores equivalentes. M
B)
b
A) 2C C) 4C D) 5C
2
A) 100s C) 300s D) 500s
2c
2c
30V
Indicar la verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones: La resistencia equivalente de una conexión de varias resistencias en paralelo es siem pre que una de ellas. II. Si los extremos de una resistencia eléctrica se encuentran al mismo potencial no circula corriente por ella. III . El sentido convencional de la corriente eléctrica C.C es contraria al movimiento de electrones en el conductor.
Un capacitor plano tiene una capacitancia de 10 F. Si la separación entre las placas del capacitor aumenta el doble, determinar la nueva capacitancia del capacitor ( F).
6c 23 .
I. 5
5
4
30
3
Un calentador eléctrico está conectado a una fuente de 200V la corriente que circula por su resistencia R es de 5A. ¿En qué tiempo herbiría 480g de agua que se encuentra inicialmente a 20ºC?. Suponer que toda la energía transformados en la resistencia es absorbido por el agua. (T ebullición del agua = 100ºC) A) 160s C) 240s D) 260s
2
12
74V
B
A) 10V C) 21V D) 42V
VVF
En el circuito mostrado en la figura, determinar la intensidad de la corriente eléctrica que fluye por la resistencia de R 1 = 60 . 20V
La figura muestra la rama de AB de una parte de un circuito eléctrico. Si I = 4A, hallar la diferencia de potencial. (V A - VB). 30V
B)
1
A) 50V C) -56V D) 56V
Determine la resistencia equivalente entre los terminales a y b. A) 9 C) 8 D) 24
16 .
2
Determinar la resistencia eléctrica de un conductor que tiene el doble de longitud y la mitad de sección de otro conductor del mismo material de 15 de resistencia eléctrica. A) 15 C) 30 D) 60
6
80 C B
E)
21 .
10V
t(s)
B)
A) VVV C) VFV D) VFF
5
c
c/2
c
P
O c
A) 1 C) 2/3
N
c
B)
1/3
www.texla.pe D) 3/2
28 .
E)
2 I.
En un capacitor la cantidad de energía se “almacena” en las placas electrizadas. II. En un capacitor de placas paralelas, la cantidad de energía “almacenada” es proporcional al volumen encerrado entre las placas. III. Para el caso de un capacitor de placas paralelas con distancia “d” entre placas, si las placa s se acer can a “d/2 ”, la canti dad de energía varía en la mitad de la cantidad de energía del capacitor.
En el circuito que se muestra. Determine la cantidad de carga y la capacitancia equivalente del sistema de capacitores. 2F
3F
6F +30V
A) B) C) D) E) 29 .
10 F ; 3 f 15 F ; 2 f 30 F ; 1 f 60 F ; 0,5 f 40 F ; 5 f
A) VVV C) FVV D) FFV 32 .
Si V es la diferencia de potencial entre los puntos a y b, determinar la cantidad de carga en el capacitor equivalente entre dichos puntos.
B)
VVF
E)
VFF
c
a
V
b
B)
2C V
E)
CV
A) 10 C) 195 D) 3 90
S
N
2C
3C
C
4C
2C
Si por el conductor infinito mostrado, circula una corriente eléctrica cuya intensidad es el 20A, determine la inducción magnética a 40cm a la izquierda del conductor.
I
A ) 10 -4 T D ) 10 -8 T
S B
39 .
S
N 3
B) 10 -7 T
B) E)
1 50
A) VVV C) VFV D) FVF
400 36 .
Señale la veracidad de (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:
C
3C
B)
600
E)
1200
Señale la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones :
A) FFF C) FVF D) FVV
B) E)
VVF
En el experimento de Oersted, al aplicar la regla de la mano derecha a la corriente:
A) VVVV C) FVFV D) FFVV
FFV VVV
Cula(es) de las siguientes proposiciones son co-
E)
El pulgar debe señalar en el sentido de la corriente real. II. El pulgar debe señalar en el sentido de la corriente convencional. III. El campo magnético tiene el sentido en el cual se curvan los cuatro dedos. IV. La regla de la mano derecha, usada para hallar la dirección del campo magnético se cumple sin excepción.
37 . 34 .
FFF
I.
El origen de todo campo magnético está en los dipolos magnéticos. II. El origen de todo campo magnético está en las cargas eléctricas en movimiento. III. Las líneas de campo magnético son siem pre cerrada s.
3C
B)
B)
FVVV
I
FFFF
Indicar lo correcto: A)
P
A) 2 A D) 0,12A 40 .
El campo magnético solo está asociado con los imanes
B) 1,8A
C) 1,5A E) 0,5A
La figura muestra la sección recta de un conductor muy largo. Determine la intensidad de corriente a través del conductor si el valor de la inducción magnética en “P” es: 12x10 -5T.
P
I 30cm
A) 10A D) 15A
E)
C) 10 -5 T E) 10 -6 T
Si la inducción magnética en “P” tiene un módulo de 0,12 T: determine la intensidad de corriente “I” a través del conductor de gran longitud.
En 1 la brújula está en equilibrio En 2 la brújula está en equilibrio indiferente . III. En 3 la brújula está en equilibrio inestable.
I.
31 .
II y III
38 .
I. II.
ELECTROMAGNETÍSMO 33 .
A) 5 00 C) 800 D) 900
E)
N
V
En el siguiente sistema de capacitores C=10 F. Determine la cantidad de carga (en C) en el capacitor de 20C, si la diferencia de potencial entre a y b es V = 30V.
b
II
E)
3F
2c
V
B)
D)
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La inducción magnética es una propiedad de la materia. Si la intensidad de corriente aumenta la inducción magnética disminuye. Un conductor con corriente tiene un campo magnético. Todas son correctas.
En un campo magnético, se ha colocado 3 brújulas en las posiciones 1, 2, y 3 y se les abandona, identifique la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:
Q 3 = 50C
c
20C
C)
A) I C) III D) I y II
Determine la diferencia de potencial (en V) a la que se encuentra el capacitor cuya cantidad de carga es Q 3 = 50 C, si la cantidad de energía almacenada en el sistema es 10mJ.
c
a
I.
El campo magnético B cambia el movimiento de una carga sin importar la dirección en que se mueve. II. El campo magnético B en el. Si puede expensar en N sC-1 m-1. III. Un átomo pasa a través de un condensador cargado sin cambiar su velocidad entonces si pasa por un campo magnético B no habrá fuerza sobre él.
35 .
2c
30 .
B)
2F
c
A) C V/2 C) C V/4 D) 4C V
rrectas:
B) 20A
C) 30A E) 18A
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11.
ELECTROSTÁTICA II 01 .
liso y aislante
En un proceso de electrización, un cuerpo adquirió una cantidad de carga eléctrica de +144 x10 7C. ¿Qué cantidad de electrones se movilizaron en la transferencia? A) 6 x 10 13 C) 11 x 10 13 D ) 12 x 10 13
B)
9 x 10 13
E)
15 x 10 13
q
30cm
A) 1m/s2 C) 2m/s 2 D ) 2,5m/s 2
2 90cm
08 .
q 1
B)
1,5m/s 2
E)
3m/s2
Dos esferas no electrizadas, se frotan y se origina una transferencia de 10 14 electrones. ¿Con qué fuerza interactúan estas esferas cuando están separadas 80cm? A) 1,8N C) 0,9N D) 4,9N
03 .
B)
3,6N
E)
2,7N
A) 4 0N C) 50N D) 6 0N 05 .
Determine el módulo de la fuerza eléctrica resultante sobre la “carga” ubicada en el vértice del ángulo recto del triángulo. (q = +2mC)
B)
30N
E)
20N
q1
K = 450 N/m
3m
06 .
45º
q
04 .
B)
8KN
D)
E)
6 2KN
A) 5/3 C) 5/4 D) 3/7
2
35cm
E)
120cm
B)
50KN/C
E)
65KN/C
20
6
3
7
Se abandona un trozo de metal electrizado con 7x10 -4C. en una región donde existe un campo eléctrico, como se muestra. Determine el valor de la fuerza resultante sobre dicho metal de 2,4Kg.
A) C) D) 13 .
g = 10m/s2 E= 10KN/C
1 4 6
B)
2
E)
8
Determine “Rx”, si la resistencia del resistor equivalente del conjunto de resitores mostrados es 5 . (entre A y B). A
6 8
2
Rx B q
A) 16N C) 24N D) 25N
Q 1m
07 .
5/3
0,9
37º
A) 2 0N C) 30N D) 4 0N
E)
3
m
En la figura se muestran dos esferas idénticas y electrizadas con q 1 = +6 x 10 -5 C y q 2 = -6 x 10 -5C. Determine el valor de la tensión en el hilo aislante, si las esferas son de 1Kg. (g = 10m/s2 ).
10/7
P
A) 45KN/C C) 55KN /C D) 60KN/C
Determine el valor de la fuerza de tensión en la cuerda. Si el sistema se encuentra en reposo. (q 1 = -1mC ; Q = +2 C)
B)
Para el circuito mostrado, determine la resistencia del resistor equivalente entre los puntos “x” e “y”.
3m
q
A) 4KN C) 12KN 4 2KN
q 1
09 .
B)
6 3
12 .
q
A) 40cm C) 50cm D) 80cm
5
4m
Las esferitas mostradas, reposan sobre la superficie aislante lisa unidas por un resorte conductor que está deformado 20 cm. Determine la longitud natural del resorte. (q 1 = +2mC ; q 2 = +5 C) q2
Determine la resistencia del resistor que reem plaza a los resistores mostrados.
Determine el valor de la intensidad de campo eléctrico resultante en “P”. (q 1 = 27 C ; q 2 = -64 C) q
02 .
ELECTRODINÁMICA I
q2
q1
B)
25N
E)
50N
Se tiene las partículas electrizadas con q=-1 C y Q = -4 C. Determine el módulo de la aceleración que experimenta “q 1”, de 200g de masa, en el instante en que se corta el hilo de seda
10 .
B) E)
6
20N 40N
Si la carga neta en el sistema de partículas Q A y QB es +17 C. Si la intensidad de campo eléctrico en “P” es nula; calcule el valor de la mayor carga eléctrica. QA
Q
P
+
B
+
a
A) 6 C C) 14 C D) 12 C
A) 5 C) 15 D) 20
4a
B)
10 C
E)
13 C
14 .
B)
10
E)
25
Determine la resistencia del resistor equivalente del circuito mostrado.
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5
4
A
5
4
R1
26V
9
R2
3
A) 800K C) 675K D) 825K
4 3
6
1
6
A) 3 C) 6 D) 12
B) E)
A) 8A C) 16A D) 2 0A
9 18 19 .
15 .
En el circuito eléctrico mostrado, determine “I 1 + I 2 + I3” I1 60V
30
I2
I
B)
1 0A
E)
12A
23 .
16 .
6A
E)
15A
10V
5
B) E)
20 .
A) 5/3A C) 7/8A
B)
2/5A
D) 5 /6A
E)
15 A 7
26 .
12V
B)
2A
E)
5A
24 .
B) E)
B)
0,03
E)
0,06
Hallar la cantidad de carga eléctrica almacenado por el capacit or de 20 f, en el circuito que se muestra.
(7/17)A
12V
(27/26)A
1 20V
2 2
Las especificaciones de una lámpara incandescente es 300W/30V, la figura muestra dos de ellas. Hallar la potencia que consume la lámpara conectada al interruptor “s”, cuando ésta se cierra.
5
2 1
30V 1
A) 47uC C) 23uC D) 40uC
B)
32uC
E)
56uC
9
El voltímetro que se muestra es ideal, encontrar la lectura que indica en el circuito.
s
3
6
12A; 108V
ELECTRODINÁMICA II 21 .
A 2
5 1
18 .
8
27 .
60V
A) 32V C) 62V D) 72V
A) (8/15)A C) ( 7/19 )A D) (8/13)A
Un conductor cuya resistencia es de 0,1 ; genera energía térmica a razón de 10J/s al conectarse a una batería de f.em. =1,5V. Determine la resistencia interrna de la batería. A) 0,02 C) 0,04 D) 0,05
6A; 54V
En el circuito mostrado, determine el voltaje de la frente de energía, si el amperímetro (r 1 = 1 ) merca 4A.
V
790K
6
4
V
A) 4A; 36V C) 8 A; 72 V D) 10A; 90V 17 .
A) 1 A C) 3 A D) 4 A
5
1
15V; 1 12
A
8
A
A
6
6
B)
6 3
750K
4
3
3
Determinar la lectura de los instrumentos ideales: 60V
E)
6
En el circuito que se muestra, hallar la lectura del amperímetro ideal conectado en serie con el resistor de 8
Determine la intensidad de corriente eléctrica que entrega la fuente de tensión.
20V
A) 3 A C) 8 A D) 1 2A
B)
15
10
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de tolerancia del 5%. ¿Qué magnitud tendrá la resistencia del resistor destinado a proteger al voltímetro para que cumpla con su objetivo?
B)
52V
E)
82V
Determine la lectura del amperímetro ideal mostrado.
Un amperímetro de 1 de resistencia interna mide hasta una corriente máxima de 10A. Se desea efectuar mediciones hasta de 100A, para ello debe protegerse al instrumento de manera conveniente. ¿Qué magnitud debe tener la resistencia eléctrica del resistor destinado a proteger dicho instrumento? A ) (1/8) C) (1/11 ) D ) (1/9)
22 .
B)
(1/4)
E ) (1/13)
Un voltímetro de resistencia interna 50K mide diferencia de potencial hasta un máximo de 25V. El instrumento se va a utilizar para medir tensiones eléctricas hasta de 400V con un margen
20V 60V
50V 24V; 1,6
A) 136W C) 12,4W D) 192W 25 .
B)
14,4W
E)
154W
Hallar la intensidad de corriente que indica el amperímetro ideal
2
A) 9V C) 6V D) 7V 28 .
V
4
B)
5V
E)
4V
En el circuito que se muestra, “R L” es una resistencia variable y la tensión y corriente entre sus bornes obedecen la gráfica mostrada . Halla r la lectura del amperímetro ideal, cuando R L = 4
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D) 1 2
IL
3
R
R L
R L
V -
R
VL
A
R L
A) 1 A C) 3 A D) 1,5A 29 .
12
B)
2A
E)
2,5A
10
A
40V
33 .
B)
A
17F
10F 13 F
36 .
B)
18mF
E)
26mF
A) 3V C) 5V D) 6V
Determinar la capacitancia del capacitor equivalente entre A y B
39 .
B
A
20V
7F
5F
6C
2C
A) 4 f C) 8 f D) 10 f
F x
20V
A) 10mF C) 20mF D) 25mF
C
B
F
3F
B)
4V
E)
8V
En el proceso de electrizar a un capacitor plano, la diferencia de potencial “V” y la cantidad de carga “q” varía de acuerdo a la gráfica mostrada. Determinar la distancia de separación (en mm) entre las placas, si el área de las mismas es de 20cm 2.
15F
-10V
E)
6F F
d/k 2
E)
2C
B)
y
F
20V
A) 5 V C) 30V D) -30V
F
B
2d/k
En el circuito mostrado, determine la capacitancia del capacitor equivalente entre A y B, si C = 10 f.
60V
2
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15
Un capacitor de placas paralelas de área A y distancia “d” entre sus placas tiene un dieléctrico de constante K. Hallar la distancia entre las placas de otro capacitor de placas paralelas y área A/2, sin dieléctrico, para que tenga igual capacitancia eléctrica que el primer capacitor. A) d/k C) d/2k D) d 2/k
Sea el circuito que se muestra. Hallar el potencial eléctrico del punto “A”. 5
32 .
E)
B)
6 f
E)
12 f
V(v) A 3
20F
2 30 .
En el circuito eléctrico que se muestra, el resistor AB es variable. Hallar R 1 + R 2 I1 1 R v
R 1
3 0 R 2
5 9 4
3 F
I1(A) 5
F
F
B)
7
E)
3
Se tiene un capacitor de placas paralelas de capacitancia igual a 6 F conectada a una batería de 12V. Se desconecta de la batería y se introduce entre las placas un dieléctrico de constante k = 1,5, determine la nueva diferencia de potencial (en V) entre las placas. 8
30 F
E)
60 F
1
B)
A) 1,00 C) 1,77 D) 2,21 40 .
F 6 F
A) 2 F C) 6 F D) 10 F
1 0 2 0 30 q(pC)
B)
0,50
E)
2,85
3 F
2 F
B
B)
B
B)
En el circuito mostrado, determinar el voltaje de la fuente ideal, si el capacitor de 6 F tiene una cantidad de carga de 18 C.
R v ()
35 .
A) 6 C) 1 0
37 .
F
F
A
C APACITORES 31 .
A) 20 F C) 40 F D) 50 F
En el circuito mostrado, determinar la capacitancia del capacitor equivalentre entre A y B.
A
15V
A) C) D)
34 .
En el circuito mostrado, determinar la cantidad de energía en el capacitor de 4 F. 10 F
4 F V
E)
12 F A) 12V C) 18V D) 24V
En el circuito mostrado, determine la capacitancia del capacitor equivalente entre A y B.
38 .
B)
15V
E)
28V
En el circuito de capacitores, determine la diferencia de potencial entre los puntos “x” e “y”
11F
10V
A) 60 J C) 180 J D) 200 J
B)
120 J
E)
32 J
ELECTROMAGNETÍSMO
4F
www.texla.pe 41 .
Se muestra la inducción magnética en el punto
nético en el centro de la espira, si se sabe que la espira ofrece una resistencia eléctrica de 12 .
“A” y se sabe que mide 3T . Determine la intensidad de corriente eléctrica y su sentido en el conductor rectilíneo extenso.
A) 10 -6 T C) 2 10 -6 T D) 5 x10 -6 T 44 .
B)
2 x10 -6 T
E)
3 x10 -6 T
a) b)
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las corrientes son de igual sentido son de sentido contra rio
Se tienen dos conductores infinitamente largos, perpendicu lares entre sí, a lo largo de los ejes “x” e “y” respectivamente, calcular la intensidad de campo magnético en el punto “P”. A ) 2 X 10 -8 N C) 7 X 10 -8 N D ) 9 X 10 -8 N A) B) C) D) E) 47 .
A) 0,5A; -y C) 2A; +y D) 1A; -y 42 .
B)
1,5A; +y
E)
1A; +y
|| || ; (( | ( ( (( ; ) ) (( )) (( ; (( )) (( || ; || )) (( )) ; )) ((
49 .
B)
3 X 10 -7 N
E)
13 X 10 -8 N
Determine la fuerza magnética, en módulo y dirección, sobre una partícula electrizada 3mC que se desplaza a un campo magnético homogéneo con una rapidez de 80m/s tal como se muestra.
Si la inducción magnética en el punto “P” tiene un módulo de 0,12 T . Determine la intensidad de corriente I; si el conductor es de gran longitud.
Dos alambres conductores extensos con corriente eléctrica permanecen en un campo magnético
A)
1 T
C)
3 T
D)
4 T
B)
2 T
E)
5 T
externo homogéneo de inducción Be . Si en el punto “P” la inducción resultante es nula, deter-
A ) 0,8N; Norte C ) 0 ,8N ; S ur D) 0,6N; SO
mine Be (PQ = 20cm).
45 .
La varilla conductora de 30cm de longitud reposa sobre la mesa de plástico lisa. Determine la deformación en el resorte no conductor. (k = 150 N/m; B ext = 2,5T; 1 = 2A)
50 .
A) 2 A C) 1,5A D) 1,2A 48 .
43 .
A)
0,2T
C)
3 T
D)
4 T
B)
1 T
E)
5 T
Se tiene una espira circular de radio R = 20cm, si se aumenta con una fuente de voltaje de 60v, calcular el valor de la intensidad de campo mag-
A) 6 cm C) 3,5cm D) 2 cm 46 .
B)
5cm
E)
1cm
Si de pronto fluye corriente eléctrica en los conductores que están próximos entre si. ¿Qué forma adquieren? cuando:
B)
1,8A
E)
0,5A
B)
0,6N; SE
E)
0,3N; NE
Una canica de 40g y electrizada con +12mC es lanzada perpendicularmente a las líneas de un campo magnético homogéneo externo. Si los efectos gravitacionales son despreciables, determine el radio de curvatura de su trayectoria.
Una partícula electrizada ingresa a la región de un campo magnético uniforme tal como se muestra. Determine el módulo de la fuerza magnética sobre dicha partícula.
A) 8 m D) 36 m
B)
12 m
C) E)
30 m 40 m