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IV%2BPARTE%2Bejercicios%2Bde%2Belectrostatica

Date post: 12-Apr-2016
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FIsica
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a)-1/3 b)-1/2 c) 2 d)-2 e)-3 1) Dos cascarones esféricos conductores tienen carga neta q 1 y q 2 . El diagrama muestra la distribución de las líneas de fuerza para los dos conductores ¿Cuál es la relación de la carga?
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Page 1: IV%2BPARTE%2Bejercicios%2Bde%2Belectrostatica

a)-1/3b)-1/2c) 2d)-2e)-3

1) Dos cascarones esféricos conductores tienen carga neta q1 y q2 . El diagrama muestra la distribución de las líneas de fuerza para los dos conductores ¿Cuál es la relación de la carga?

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SOLUCION

Q1=+4q

Q neto = -8q

Q neto=Q1+Q2

Q2 = Q neto – Q1

Q2 = -8q -4q

Q2 = - 12q

Q2 = -12q

Q1 = +4q

Q2/Q1 = -12q/+4q = -3

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2) Si tres lineas de fuerza equivalen a una carga q y la esfera conductora hueca de la figura, tiene una carga neta de – 2q, para q se cumpla la situación mostrada en la figura en la esfera hueca encerrar a una carga puntual de valor ?:

a)0b)-2qc)+2qd)+4qe)-4q

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SOLUCION

El campo r>rb esta saliendo de la superficie metálica como por 6 lineas de fuerza es

producido por una neta de + 2q pero para que la carga neta sea +2q. En el interior

debe colocarse una carga de +4q

Q2 = - 2q

Qneta = + 2q

Qn = q1 +q2

Q1 = qn - q2

Q1 = 2q – (- 2q)

Q1 = 4q

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Una gota de aceite cargada de radio r=2.76 um, y ρ =920 Kg./m3 se mantiene en equilibrio bajo un campo eléctrico uniforme dirigido hacia debajo de magnitud E = 1.62 x 106 N/c

a) ¿Calcule la magnitud y signo de la carga?

Fy=0 Q*E – mg =0Q = mg/EQ = -4.8 x 10-19c

Nota: densidad es masa/volumen

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b) Si agregamos 2 electrones mas a la gota su carga es entonces de?

Q2 = -(4.8 + 3.2) x 10-19 C

Como aumentamos q(-) aumenta la fuerza de atracción electrostática

F > m gF – m g =m aa=(F-m g)/ma=F/m – ga= (q2 x E)/m – ga= 6.5 m/s2 arriba

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Una gota de tinta cuya masa = 1.3 x 10-10 K g tiene una carga de -1.5x10-13 C entra a un campo eléctrico uniforme de E=1.4x106 N/C con una velocidad de V o = 18 m/s

a) Dibuje la trayectoria de la gota de tintab) Cuál es la desviación de la gota de 1.6 cm.

Horizontalmente se mueve a velocidad constante ya que no hay influencia alguna fuerza horizontal V x=V o= const. X=V x t = Vo t

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Verticalmente F = q*E = 1.5x10-13(1.4x106) = 2.1x10-7 m g = 1.3 x 10-10 (9.8) = 1.274 x 10-9 NComo F>>m ga= (F-m g)/m = (2.1x10-7 - 1.274 x 10-9 )/ 1.3 x 10-10 =

1.606 m/s2 hacia arriba

X = Vott = X/Vo = 0.016/18t = 8.89 x 10-4 sY-Yo = Voyt + ½ at2

Y = ½ (1,606)( 8.89 x 10-4)2

Y = 6.34 x 10-4 mVoy = 0Vx= 18 m/sa = 1.606 m/s2

X= 0.16

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Como la aceleración que produce la fuerza eléctrica es >> que la aceleración de la

aceleración gravedad, entonces se desprecia la

gravedad.Si se desprecia la accion de la gravedad mgComo mg << F = q*E a = q*E/m X= Vx*t t = X/VoY = ½ at2 Y = ½ (q*E/m)* (X/Vo)2

2

21 tmqEy

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La carga mostrada en la figura a) Se mueve a la derecha a

velocidad constanteb) Se mueve a la derecha con

aceleración constantec) Se mueve a la derecha

aumentando la aceleraciónd) Se mueve a la derecha

disminuyendo la aceleracióne) Se mueve a la izquierda

aumentando su aceleración

A media que se va alejando Eb < Ea entonces F = q*E disminuye y como F = m*a

a = F /m disminuye su aceleración

Se mueve hacia la derecha disminuyendo su aceleración

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Campo eléctrico de una carga

Un trozo de metal se coloca en el seno de una región de campo eléctrico uniforme E

a) Como resultado de la presencia del campo eléctrico las fuerzas actúan en la dirección indicada sobre los electrones móviles

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b) Por consiguiente los electrones se moverán hacia la izquierda y entonces habrá una carga negativa neta en una superficie y una carga positiva neta en la superficie opuesta del metal. Esta distribución genera su propio campo eléctrico que tiene una dirección opuesta a la del campo eléctrico

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c) La suma vectorial de esos 2 campos es exactamente 0

d) “Como resultado el campo eléctrico dentro del metal es cero” y no hay carga desbalanceadas dentro del conductor.

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Se podría hacer una cavidad dentro del conductor sin que cambiara absolutamente nada

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Se puede concluir que dentro de una superficie metálica cerrada que no contenga cargas libres el campo eléctrico se anulara exactamente

* Si hay cargas estáticas desbalanceadas en un conducto deben estar en una de la superficie

Una esfera conductora hueca posee una carga de + 3q si en su centro se coloca una carga +q y luego se conecta a tierra

De la tierra fluye -4q a la superficie del conductor

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Cargas y Campos eléctricos

a) Una carga Q(+) se coloca en el centro de una cáscara esférica del metal

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b) La carga positiva produce una redistribución de cargas en la esfera

Campo eléctrico debido a la carga Q(+)

Campo inducido – E que contrarresta dentro del conductor al campo E producido por la carga Q(+)

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c) Por lo tanto dentro del metal de la esfera el campo es nulo

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d) Si la cáscara metálica exterior se conecta a tierra la cara Q(+) de la superficie exterior es neutralizada por las cargas que provienen de la tierra y que fueron atraídas por ella por lo tanto el campo debido a la carga interior queda aislado del mundo exterior


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