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MYRIAM GUTIÉRREZ G12 NL 17 CÓDIGO: 142565 SOLUCIÓN SEGUNDO PARCIAL

SOLUCIÓN SEGUNDO PARCIAL

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SOLUCIÓN SEGUNDO PARCIAL. MYRIAM GUTIÉRREZ G12 NL 17 CÓDIGO: 142565. 1. Dos alambres paralelos son portadores de corrientes opuestas de 100 A c/u. Calcule su fuerza de repulsión si la longitud de los alambres es 2 m, separados una distancia de 3 mm. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: SOLUCIÓN SEGUNDO PARCIAL

MYRIAM GUTIÉRREZ G12 NL 17

CÓDIGO: 142565

SOLUCIÓN SEGUNDO PARCIAL

Page 2: SOLUCIÓN SEGUNDO PARCIAL

Para la determinación de la fuerza tenemos que.

Con los datos dados resolvemos la ecuación así:

El resultado es de la fuerza calculada es: F=1.333N

1. Dos alambres paralelos son portadores de corrientes opuestas de 100 A c/u. Calcule su fuerza de repulsión si la longitud de los alambres es 2 m, separados una distancia de 3 mm

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a.Calcular la intensidad del campo magnético en el interior de la bobina:

B= 1,26 * 102T

2. Se tiene un solenoide de un centímetro de longitud con 100 espiras de radio 1 cm al cual se le aplica una corriente de un amperio:

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b. Si la resistencia del alambre es de 10 ohmios y su sección transversal es de 0,5 cm cuadrados entonces cuál es su resistividad?

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3. Cuáles son las unidades de resistencia por capacitancia? Explique

Esto lo podemos deducir de las unidades de cada una de las partes (R y C). Como se muestra en la parte superior . SEGUNDOS

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Para calcular el potencial electrico utilizamoos la formula:

Hallamos el potencial para una carga, que es igual en todos los vértices:

Sin embargo como las cargas de arriba son electrones y las de abajo protones y están en igual cantidad, estas al hacer la sumatoria se cancelan con lo que decimos que el POTENCIAL ELÉCTRICO = 0

4. Calcule el potencial eléctrico en el centro de un cubo de 10 amstrongs de arista si en cada vértice de la cara superior hay un electrón y en cada vértice de la cara inferior hay un protón.

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Para hallar el flujo en una sola cara del cubo tenemos la ecuación siguiente:

Para las cuatro caras laterales tenemos:

5. En el centro de un cubo de 10 cm de arista hay 10 protones. Calcule el flujo de campo eléctrico por las caras laterales. (no la superior ni la inferior).

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El procedimiento es muy sencillo. Se sabe que un Coulomb equivale a 6.25*1025 protones y un amperímetro es igual a 1 Coulomb por segundo. entonces reemplazamos así:

6. Cuántos protones se necesitan para tener una corriente de un microamperio?

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a.1 Amstrong? Frecuencia : Energía eV:   

7. Cuál es la energía en eV y la frecuencia de un fotón con una longitud de onda de:

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 b. 4000 Amstrongs?

Frecuencia :Energia eV:

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8. Tenemos un capacitor formado por 2 placas paralelas separadas en el vacio una distancia de 1 cm y conectadas a una pila de un voltio. Cuánto tiempo tomaría un electrón en viajar de una placa a la otra?. (15 ptos)

NEWTON

CINEMÁTICA

Page 12: SOLUCIÓN SEGUNDO PARCIAL

Para poder calcular la frecuencia seguimos los siguientes procedimientos:

9. Cuando una partícula con carga q, masa m y se mueve con velocidad lineal v, es atrapada por un campo magnético B comienza a girar. Calcule la frecuencia de giro. (15 ptos)

LORENTZ NEWTON AL IGUALAR QUEDA

LUEGO SABEMOS QUE

REEMPLAZAMO

S

COMO RESULTADO