Documentos relacionados
FÍSICA 2º Bachillerato Ejercicios: Campo eléctrico

PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS

Campo Eléctrico PAU. eléctrico no uniforme, que viene dado por

Campo eléctrico Cuestiones

PROBLEMAS CAMPO ELÉCTRICO

j, E c = 5, J, E P = J)

FÍSICA 2ºBach CURSO 2014/2015

CAMPO ELÉCTRICO MODELO 2016

2. A que distancia se deben situar 2 cargas de +1µC para repelerse con una fuerza de 1N?

CAMPO ELÉCTRICO CARGAS PUNTUALES

8 Se tienen tres cargas situadas en los vértices de un triángulo equilátero cuyas coordenadas (expresadas en cm) son: A (0,2) ; B ( 3, 1) ; C ( 3, 1).

FÍSICA de 2º de BACHILLERATO CAMPO ELÉCTRICO

CAMPO ELÉCTRICO Modelo A. Pregunta 3.- Tres cargas puntuales, q 1 = 3 μc, q 2 = 1 μc y una tercera carga desconocida q 3, se encuentran en

El Campo Eléctrico. Distribuciones discretas de carga

Más ejercicios y soluciones en fisicaymat.wordpress.com. 1- a) Explique en qué consiste la doble naturaleza corpuscular y ondulatoria de la luz.

CAMPO ELÉCTRICO Nm 2

Interacción electromagnética I. Campo eléctrico

Ejercicios Física PAU Comunidad de Madrid Enunciados Revisado 22 enero 2016

EJERCICIOS PAU FÍSICA ANDALUCÍA Autor: Fernando J. Nora Costa-Ribeiro Más ejercicios y soluciones en fisicaymat.wordpress.com

PROBLEMAS DE CAMPO ELÉCTRICO

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato Ejercicios: Electrostática

Departamento de Física y Química

PROBLEMAS ELECTROMAGNETISMO

Campo eléctrico. Fig. 1. Problema número 1.

Ejercicios de acceso a la Universidad Problemas de Interacción Electromagnética

EXAMEN FÍSICA 2º BACHILLERATO TEMA 2: CAMPO ELECTROMAGNÉTICO

2. Una carga eléctrica positiva se mueve en un campo eléctrico uniforme. Razone cómo varía su energía potencial electrostática si la carga se mueve:

a) La distancia que ha recorrido el electrón cuando su velocidad se ha reducido a 0' m/s

Seminario de Física. 2º bachillerato LOGSE. Unidad 2. Campo Eléctrico. A) Interacción Electrostática: Principio de Superposición de campos eléctricos.

III A - CAMPO ELÉCTRICO

Interacción electrostática

TEMA 2. CAMPO ELECTROSTÁTICO

Interacción electrostática

Interacción electrostática

FÍSICA 2º Bachillerato Ejercicios: Campo magnético y corriente eléctrica

PROBLEMAS INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Física 2º Bacharelato

Física 2º Bach. Campo eléctrico 11/02/09

CAMPO MAGNÉTICO FCA 06 ANDALUCÍA

Guía de Ejercicios Electroestática, ley de Coulomb y Campo Eléctrico

01 - LEY DE COULOMB Y CAMPO ELÉCTRICO. 3. Dos cargas puntuales cada una de ellas de Dos cargas iguales positivas de valor q 1 = q 2 =

Módulo 1: Electrostática Campo eléctrico

A. No existe. B. Es una elipse. C. Es una circunferencia. D. Es una hipérbola equilátera.

de 2/(3) 1/2 de lado y en el tercero hay una la Tierra?.

Problemas de Potencial Eléctrico

Potencial Eléctrico Preguntas de Multiopción

CAMPO ELÉCTRICO. Un campo eléctrico es una región en la cual se manifiestan fuerzas de atracción o repulsión entre cargas.

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato Ejercicios: Electrostática (II) 1 m 2 m

FÍSICA. 2º BACHILLERATO. BLOQUE III: ELECTROMAGNETISMO Examen 1

1999. Señala brevemente qué analogías y diferencias existen entre los campos eléctricos y magnéticos.

Física P.A.U. ELECTROMAGNETISMO 1 ELECTROMAGNETISMO

=. En un instante dado, la partícula A se mueve con velocidad ( )

POTENCIAL ELÉCTRICO. FUNDAMENTOS DE CONDENSADORES.

CAMPO ELÉCTRICO. JUNIO

Districte universitari de Catalunya

Módulo 1: Electrostática Potencial eléctrico

a) Si la intensidad de corriente circula en el mismo sentido en ambas. b) Si la intensidad de corriente circula en sentidos contrarios.

NORMAL SUPERIOR LA HACIENDA

Física 2º Bachillerato Curso Cuestión ( 2 puntos) Madrid 1996

EJERCICIOS PROPUESTOS SOBRE ELECTROMAGNETISMO. Ley de Coulomb

Interacción electrostática

FISICA 2º BACHILLERATO CAMPO ELECTRICO

1. V F El producto escalar de dos vectores es siempre un número real y positivo.

ELECTROMAGNÉTISMO: (Cargas puntuales, campo eléctrico, potencial eléctrico, fuerza eléctrica)

Actividades del final de la unidad

FÍSICA de 2º de BACHILLERATO INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Trabajo Práctico 4: Campo Magnético

4.3 - Determine el punto (distinto del infinito) en el cual el campo eléctrico es igual a cero.

CAMPO ELÉCTRICO º bachillerato FÍSICA

Se insta a los estudiantes a estudiar y, en caso que corresponda, completar los ejercicios del material publicado anteriormente:

CAMPO MAGNÉTICO. j V m 1. Determine:

Problemas de Física 2º Bachillerato PAU Campo eléctrico 25/01/2016

Problemas de Campo magnético 2º de bachillerato. Física

R 5,69 10 m. q v B 1, ,6 10 N

PAU CASTILLA Y LEON JUNIO Y SEPTIEMBRE CAMPO MAGNETICO. INDUCCIÓN MAGNETICA José Mª Martín Hernández

K= 1. R2 Ur es un vector unitario en la dirección que une ambas cargas.

TEMA 3. CAMPO ELÉCTRICO, CAMPO MAGNÉTICO E INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA.

CÓMO DETECTAR UN CAMPO ELÉCTRICO?

FÍSICA. Resolución 1. Parte 1- Múltiple opción.

GUIA DE FÍSICA Campo Eléctrico. Es el espacio que rodea a una carga eléctrica y en el cual una carga eléctrica soporta una fuerza eléctrica

ELECTROMAGNETISMO Profesor: Juan T. Valverde

B El campo se anula en un punto intermedio P. Para cualquier punto intermedio: INT 2 2

TERCERA EVALUACIÓN DE FÍSICA NIVEL 0-B

Problemas adicionales (Electrostática, Magnetostática y Circuitos) (con y sin respuestas).

BACHILLERATO FÍSICA 3. CAMPO ELÉCTRICO. Dpto. de Física y Química. R. Artacho

Física 2º Bach. Campo eléctrico 19/02/ Calcula: a) La intensidad del campo eléctrico en el centro M de la base de un triángulo

CAMPO MAGNÉTICO MODELO 2016

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato Ejercicios: Energía y trabajo

ENUNCIADOS. Cuestiones

PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS

Departamento de Física y Química

7 Campo magnético. Actividades del interior de la unidad

CONCEPTO La electrostática es parte de la física que es estudia el comportamiento de las cargas eléctricas en reposo.

K m = 20,0[N m 1 ] =6,32 rad/s 0,500[kg] 0,050 = 0,050 sen (ω 0+ φ 0 ) φ 0 = arc sen 1 = π / 2. x = 0,050 sen (6,32 t + 1,57) [m]

V 0 = K Q r. Solución: a) Aplicando la expresión del módulo del campo y la del potencial: 400 V 100 N C -1 = 4 m

Guia N 6 - Primer cuatrimestre de 2007 Sólidos rígidos planos. Energía potencial y mecánica.

Ley de Lorentz. Movimientos de cargas en campos magnéticos

Magnetismo e inducción electromagnética. Ejercicios PAEG

EJERCICIOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Unidad didáctica 6 Campo eléctrico

Transcripción:

RELACIÓN DE PROBLEMAS CAMPO ELÉCTRICO 1. Se tienen dos cargas puntuales; q1= 0,2 μc está situada a la derecha del origen de coordenadas y dista de él 3 m y q2= +0,4 μc está a la izquierda del origen y dista de él 3 m. En qué puntos del eje X el potencial creado por las dos cargas es nulo? Calcula la intensidad del campo eléctrico,, en el punto (0,4) c) Si se coloca en ese punto una carga q3= +0,4 μc, determine la fuerza total ejercida sobre ella por las cargas q1y q2. (Dato: Constante de la Ley de Coulomb en el vacío: ) q2 3m 3m q1 x El potencial de las dos cargas será nulo a 2m a la izquierda de q1. ; c)

2. Dos cargas iguales positivas de valor q1=q2=6,0 nc están sobre el eje y y en puntos y1=+3cm e y2=-3cm. ( cuál es el valor y sentido del campo eléctrico sobre el eje x en x=4cm?; ( cuál es la fuerza ejercida sobre una tercera carga q3=2nc situada en el punto x=4cm? 3. Dos partículas con cargas q1=1 C y q2 =-2 C y están separadas una distancia d = 0,5 m. ( Calcula la fuerza que actúa sobre la segunda y su energía potencial electrostática; ( si q2 puede moverse, partiendo del reposo, hacia dónde lo hará?; (c) calcula su energía cinética cuando se halla desplazado 0,2 m respecto a su posición inicial; (d) cuánto trabajo habrá realizado hasta entonces el campo eléctrico?. Dato: Constante de la Ley de Coulomb en el vacío: k= 9 x 10 9 N m 2 C 2. Se moverá hacia la izquierda. c) principio de conservación de la energía mecánica Es 0 porque parte del reposo d)

4. Una placa conductora cargada positivamente crea en sus proximidades un campo eléctrico uniforme E = 1000 V/m, tal y como se muestra en la figura. Desde un punto de la placa se lanza un electrón con velocidad Vo = 10 7 m/s formando un ángulo de 60º con dicha placa, de forma que el electrón describirá una trayectoria parabólica como la indicada en la figura. En el punto A, el más alejado de la placa, con qué velocidad se mueve el electrón? Respecto al punto inicial, cuánto ha variado su energía potencial electrostática? c) Calcula la distancia h entre el punto A y la placa. d) Determina la velocidad (módulo y orientación) del electrón cuando choca con la placa en B. Datos: e = 1,6 10-19 C, m e = 9,1 10-31 kg. Vo se descompone en velocidad vertical y velocidad horizontal. En el punto A la velocidad vertical es 0 puesto que es el punto más alto. En el punto A solo hay velocidad horizontal porque no hay nada que la haga variar, la Vox es igual en todo el movimiento. c) d) Como se trata de un campo conservativo el electrón choca con la placa a la misma velocidad con la que se inicia el movimiento, el módulo siendo la orientación contraria a la de inicio. 5. Tres cargas de q=+2,0 μc se encuentran en tres de los vértices de un cuadrado de 1 m de lado. Calcula: el campo eléctrico y el potencial en los puntos A y B.

el trabajo externo necesario para llevar una carga de -2μC desde A hasta B. +2µC 1m 1m A +2µC B +2µC ; 6. Se lanza horizontalmente un electrón con una velocidad v x =1 10 7 m/s dentro de un campo eléctrico uniforme generado cuando se conectan los bornes de una batería de 300V a dos láminas paralelas separadas una distancia de 2,5 cm. Halla la ecuación de la trayectoria que describirá el electrón. Datos: e = 1,6 10-19 C, m e = 9,1 10-31 kg.

Movimiento horizontal.- MRU ( ) --- y - - - - - - - - - e - v x + + + + + + + + + Movimiento vertical.- 0 7. Se cargan dos esferas de 2 y 5 cm de radio con una carga de 2 10-6 C cada una. Si se conectan con un hilo conductor, calcula ( El potencial de cada esfera tras la unión; ( Qué carga adquiere cada esfera? Al conectar dos objetos cargados, pasa carga desde el objeto con mayor potencial al de menor potencial, hasta que se igualan sus potenciales. Carga esfera pequeña = Carga esfera grande = 8. Utilizando el teorema de Gauss, calcula la intensidad de campo eléctrico creado por un hilo cargado con una densidad de carga σ=2c/m a una distancia de 3cm. Dato: ε 0 =8,85 10-12 C 2 /(N m 2 ).

9. Consideremos un campo eléctrico uniforme,. ( Cuál es el flujo de este campo que atraviesa un cuadrado de 10 cm de lado cuyo plano es paralelo al plano yz?; ( Cuál es el flujo que atraviesa el mismo cuadrado si la normal a su plano forma un ángulo de 30º con el eje x? 10. Una esfera de radio 6 cm posee una densidad de carga volumétrica uniforma ρ=450 nc/m 3. ( Cuál es la carga total de la esfera?; determinar el campo eléctrico en ( r=2cm, (c) r=5,9 cm, (d) r=6,1 cm. Teorema de Gauss c) d) 11. Un electrón se proyecta en el interior de un campo eléctrico uniforme, con una velocidad inicial, en dirección perpendicular al campo. ( Comparar la fuerza gravitatoria que existe sobre el electrón con la fuerza eléctrica ejercida sobre él. ( Cuánto se habrá desviado el electrón si ha recorrido 1 cm en la dirección x? e - e-

Se desprecia la fuerza peso puesto que la eléctrica es mucho mayor. El movimiento horizontal es --- M.R.U. El movimiento vertical es un movimiento acelerado por lo que aplicaremos la fórmula: donde Voy=0 porque parte del reposo. Calcularemos ahora la aceleración vertical: Sustituyendo en la ecuación de cinemática: 12. Dos pequeñas esferas de masa m están suspendidas de un punto común mediante cuerdas de longitud L. Cuando cada una de las esferas tiene una carga q cada cuerda forma un ángulo θ con la vertical. Demostrar que la carga q viene dada por la expresión q L θ T θ Ty q Tx P Fe Al estar el sistema en reposo las fuerzas están equilibradas

13. En la figura se muestran las líneas de campo correspondientes a dos esferas conductoras. Cuál es el signo y el valor relativo de las cargas sobre las dos esferas?