con los ejercicios de Física y Química de su elección
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Referencia: F3-001
Tenemos dos cargas en dos vértices de un triángulo equilátero de 30 cm: una de +5 µC en el vértice superior, y otra de -4 µC en el vértice izquierdo de la base. Halle:
(a) La intensidad de campo eléctrico en el otro vértice, -a-.
(b) El trabajo para trasladar una carga de +2 µC desde -a-, hasta un punto -b- que está en la base a
20 cm de +5 µC
20 cm de +5 µC
Referencia F3-002
En un sistema de coordenadas hay una carga de +7 µC en el punto (3,4), y otra de -6 µC en el punto
(0,4). Halle:
(0,4). Halle:
(a) Campo eléctrico en el origen (0,0); punto -a-.
(b) Trabajo para trasladar una carga de -2 mC desde el origen -a-, hasta (2,4) punto -b-.
Referencia F3-003
Tenemos dos condensadores en paralelo de 7 y 5 µF , éstos se encuentran en serie con otro de 4 µF; si el conjunto se conecta a un voltaje de 60 V
(a) Halle la capacidad equivalente.
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(b) Carga, voltaje y energía del condensador de 5 µF
Referencia: F3-004
Tres condensadores están en serie, dos de ellos -a- y -b-, son iguales y de 20 µF; el tercero -c- es de
40 µF ; determine, si sometemos al conjunto a una tensión de 100 V:
40 µF ; determine, si sometemos al conjunto a una tensión de 100 V:
(a) La energía total de la batería.
(b) La cantidad de electricidad en cada armadura y la tensión entre las placas de cada condensador.
Referencia: F3-005
Calcúlese la diferencia de potencial entre dos puntos: Xa= 1 m y Xb= 3 m ; si el campo eléctrico entre ellos varía según la expresión: E= 5x² -x.
Referencia F3-006
En un sistema de coordenadas rectangulares se coloca una carga de 25xE-9 en el origen y otra de
- 25xE-9 en el punto x= 6 m ; y= 0. Determine:
- 25xE-9 en el punto x= 6 m ; y= 0. Determine:
(a) El vector campo eléctrico en el punto x= 3 m , y= 4 m
(b) El trabajo necesario para mover una carga de prueba unidad desde el punto de coordenadas
( x= 3 m , y= 4 m), hasta el punto ( x= 6 m , y= 8 m)
( x= 3 m , y= 4 m), hasta el punto ( x= 6 m , y= 8 m)
Tómese: k= 1/(4p.e)= 9.E9 N.m²/ C²
Referencia: F3-007
Tenemos dos condensadores en serie de 3 y 6 µF que se conectan en paralelo con otro de 4 µF ; otro condensador de 5 µF está en serie con todo el conjunto anterior. En el sistema de condensadores la diferencia de potencial en los extremos es de 2500 V ; determine:
(a) La diferencia de potencial el los bornes del condensador de 5 µF
(b) La energía electrostática almacenada en el sistema de condensadores.
Referencia: F3-008
Tenemos una esfera conductora cargada:
(a) ¿Cuánto valdría el campo en el interior de la esfera?
(b) Comprobar que en la superficie de la esfera, y en los puntos exteriores a la misma, se obtiene el mismo resultado para el campo eléctrico aplicando el teorema de Gauss que aplicando la ley de Coulomb.
Referencia: F3-009
Un condensador plano se conecta a una pila de 10 V
¿cómo adquirirá más carga, separando las armaduras o aumentando el tamaño de éstas?
Referencia: F3-010
1- Indica razonadamente la respuesta correcta para las siguientes cuestiones:
Cuestión (a): Si tenemos dos condensadores iguales, cargados con una misma diferencia de potencial y queremos aumentar la capacidad del conjunto, permaneciendo constante su diferencia de potencial:
a.1- deben conectarse en paralelo,
a.2- deben conectarse en serie,
a.3- la energía no variaría,
a.4- no se puede mantener constante la diferencia de potencial,
a.5- a.1 y a.2
Cuestión (b): El potencial eléctrico en cierto punto del espacio es Va= 30 V y en otro punto el potencial es Vb= 20 V; para trasladar una carga de +2 µC del punto a al punto b:
b.1- el campo eléctrico es el que realiza el trabajo,
b.2- tenemos que realizar un trabajo en contra del campo,
b.3- los puntos a y b están en una superficie equipotencial,
b.4- el trabajo es nulo,
b.5- b.1 y b.3
2- Se sitúan dos cargas de +1.E-6 C y - 1.E-6 C en los vértices de la base de un triángulo equilátero de 70 cm de lado. La carga positiva está en el vértice izquierdo y la negativa en el derecho. Calcular:
a- El campo eléctrico en el vértice superior vacío, punto a.
b- El trabajo para mover una carga de prueba q desde el punto a hasta el punto h. El punto h se encuentra en la mitad de la base.
Nota: Tomar k= 1/ (4p.e)= 9.E9 N.m²/ C²
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