Diagramas De Flujo De Seal Teoria
1)Tres cargas puntuales q1 = q2 = 1 µC y q3 = - 1 µC están situadas en los
vértices de un triángulo equilátero de lado L = 10 cm. Calcula la fuerza eléctrica
que actúa sobre cada una de ellas.
Datos: Constante de Coulomb: K = (1/4πεo)= 9 . 109 N m2 C-2
2)Dos cargas eléctricas del mismo valor absoluto pero distinto signo, están separadas una
distancia h. Calcula ydibuja el campo eléctrico y el potencial en el punto P, que
forma un triángulo equilátero con las dos cargas.
3) Un electrón con energía cinética inicial de 100 eV penetra en la región
sombreada de la figura, de anchura d = 10 cm, donde se sabe que existe un
campo eléctrico uniforme. Se observa que el electrón atraviesa dicha región sin desviarse de su
trayectoria rectilínea inicial, pero su velocidada la salida es la mitad
de la inicial. Calcula:
a)La velocidad inicial vo del electrón.
b)El módulo y orientación del campo eléctrico dentro de esa región.
Datos: Carga del electrón: 1,6.10-19 C. Masa del electrón: 9,1.10-31 kg
4)En una región del espacio existe un campo eléctrico uniforme E = 1000 N/C. En un punto P
de esta región, donde supondremos que el potencial eléctrico es nulo, V(P)=0,liberamos un
protón con velocidad inicial nula. Calcula su energía potencial y su velocidad cuando haya
recorrido una distancia d = 10 cm.
Datos: Carga del electrón: 1,6.10-19 C. Masa del protón: 1,7.10-27 kg
5)Dos partículas con cargas q1 = 1 µC y q2 = 2 µC están separadas una distancia d = 0,5 m.
Calcula la fuerza que actúa sobre la segunda y su energía potencial electrostática.
Si q2 puedemoverse, partiendo del reposo, ¿hacia dónde lo hará? Calcula su enrgía cinética
cuando se haya desplazado 0,2 m respecto a su posición inicial. ¿Cuánto trabajo habrá realizado
hasta entonces el campo eléctrico?
6)Dos partículas con igual carga q = 0,1 µC estan fijas en el vacío y
separadas una distancia d = 1 m. Otra partícula de carga q’ = 2 µC,
sobre la que solo actúa el campo eléctrico de lasanteriores, se
desplaza desde el punto A hasta el B de la figura, situados en el punto
medio entre las dos cargas y en el punto que forma un triángulo
equilátero con ambas, respectivamente. En el desplazamiento A → B,
¿cuánto variará la energía cinética de q’?
Datos: Constante de Coulomb: K = (1/4πεo)= 9 . 109 N m2 C-2
7)Una partícula de masa m = 1 g y con carga q = -1 µC describe una órbita circular deradio R
= 1 cm en torno a una partícula fija con carga q’ = 5 µC. La interacción gravitatoria entre
ambas es despreciable. Calcula la velocidad orbital de la primera partícula y su energía
mecánica.
Datos: Constante de Coulomb: K = (1/4πεo)= 9 . 109 N m2 C-2
8)En un punto situado a una distancia d de una carga puntual fija q, medimos un potencial de
500 V ( con referencia en ∞) y un campoeléctrico de intensidad 100 N/C.
a)Calcula los valores de la carga q y de la distancia d.
b)¿Cuánto trabajo tendríamos que realizar para trasladar, con velocidad constante, otra carga
idéntica desde el infinito hasta ese punto?
Datos: Constante de Coulomb: K = (1/4πεo)= 9 . 109 N m2 C-2
9) Se crea un campo eléctrico uniforme, de intensidad 6.10 4 N/C, entre las armaduras de
un condensador plano, quedistan 2,5 cm. Si un electrón parte del reposo de una de las
armaduras, ¿ con qué velocidad llega a la otra?.
Datos: Carga del electrón: 1,6.10-19 C. Masa del electrón: 9,1.10-31 kg
10) Entre dos placas planas paralelas existe una intensidad de campo E = 104 N/C. Si éstas
están horizontales, la dirección de E es hacia arriba. Su longitud es de 5.10-2 m y la separación
de 2.10-2 m. En la dirección deleje se manda un electrón que penetra entre las dos placas con
velocidad de 107 m/s.
a) ¿Cuánto ha descendido el electrón cuando sale de las placas?.
b)¿Qué ángulo forma con el eje la velocidad a la salida de las placas?.
c)¿A qué distancia, por debajo del eje, chocará contra una pantalla situada a 2.10-1 m del final
de las placas?.
11) Un electrón penetra en un campo eléctrico uniforme,...
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