soluciÓn 2° parcial

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SOLUCIÓN 2° PARCIAL Paula Juliana Perilla Castillo G9NL25

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SOLUCIÓN 2° PARCIAL. Paula Juliana Perilla Castillo G9NL25. 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 2° PARCIAL

SOLUCIÓN 2° PARCIALPaula Juliana Perilla Castillo

G9NL25

Page 2: SOLUCIÓN 2° PARCIAL

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.

Page 3: SOLUCIÓN 2° PARCIAL

Calcular la intensidad del campo magnético en el interior de la bobina

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:

Page 4: SOLUCIÓN 2° PARCIAL

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

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:

Page 5: SOLUCIÓN 2° PARCIAL

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

Page 6: SOLUCIÓN 2° PARCIAL

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.

Ya que las cargas son de igual magnitud pero de signo contrario y se encuentran a la misma distancia del punto al que se quiere calcular el potencial, al hacer la sumatoria nos da cero. V=0

ElectronesProtones

r

p

Page 7: SOLUCIÓN 2° PARCIAL

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)

Page 8: SOLUCIÓN 2° PARCIAL

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

Page 9: SOLUCIÓN 2° PARCIAL

1 Amstrong

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

Page 10: SOLUCIÓN 2° PARCIAL

4000 Amstrongs

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

Page 11: SOLUCIÓN 2° PARCIAL

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?.

Page 12: SOLUCIÓN 2° PARCIAL

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.