SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  7
Télécharger pour lire hors ligne
1.- Dos monedas reposan sobre una mesa, con una separación de 1.5m y contienen cargas idénticas. 
¿De que magnitud es la carga en cada una si una de las monedas experimenta una fuerza de 2 N? 
R. - El diámetro de las monedas es pequeño comparado con la separación de 1.5 m. Se puede suponer que las 
monedas son cargas puntuales. La Ley de Coulomb, 
FE = (k/K)q1q2/r2, da con (k aproximadamente = 1.00) 
q q q F r m N 
(1.5 ) 5 
2 2 
N E 10 2 
2 - = ´ 
´ × 
m C C 
9 2 2 
2 
1 2 9 10 10 
/ 
× 
= = = 
K 
De donde q = 2 x 10-5 C. 
2.- Un núcleo de helio tiene una carga de +2e y uno de neón de +10e, donde e es el cuanto de carga, 1.60 x 10- 
19 C. Encuentre la fuerza de repulsión ejercida sobre cada uno de ellos debido al otro, cuando se encuentran 
apretados 3.0 nanómetros(1nm = 10-9m). Considérese que se encuentran en el vacío. 
Los núcleos tienen radio del orden de 10-15m. En este caso puede considerarse a los núcleos como cargas 
puntuales. Entonces 
FE = k q q` = (9.0 x 10 9 N·m 2 /C 2 ) (2)(10)(1.6 x 10 -19 C) 2 = 5.1 x 10-10N = 0.51 n N 
r2 (3.0 x 10-9 m) 2 
3.- Calcule la fuerza eléctrica entre los dos protones de un núcleo de helio, suponiendo que su distancia de 
separación sea de 2 x 10-15 metros. Basándonos en este resultado. ¿Qué podemos decir sobre la intensidad de 
las fuerzas nucleares entre dos protones, cuando se encuentren a esta distancia de separación? 
F 
Kq1q= 2 
________ F 
d2 
(9 x 109 Nm2/C2)(1.6 x 10-19C)2 
= 
__________________________ 
(2 x 10-15m)2 
= 57.6 N 
F 
2.304 x 10-28 
= 
___________ 
4 x 10-30 
4.- En el modelo de Bohr del átomo de hidrógeno, el electrón (q = -e) en una órbita de radio 5.3 x 10 -11 m. 
La atracción del patrón por el electrón aporta la fuerza centrípeta necesaria para mantener al electrón en la 
órbita. Encuéntrese a) la fuerza de atracción eléctrica entre las partículas y b) la rapidez del electrón. La 
masa del electrón es 9.1 x 10 -31 kg. 
qq 
' 
r 
a) Fe=k 2 
(1.6 10 19 )2 
=(9.0 x 10 9 Nm2 /C 2 ) (5.3 10 
- 
11 - 
x 
x C 
= 8.2 x 10 -8 N=82nN 
b) La fuerza encontrada en a) es la fuerza centrípeta, mv 2 /r. Por tanto, 
8.2 x 10 -8 N = mv 2 /r 
de la cual 
v = (8.2x10-8 N)(r) / m = (8.2x10-8 N)(5.3x10-11m) / 9.1x10-31Kg = 2.2x106m/ s
5.- Tres cargas puntuales se colocan sobre el eje x como se muestra en la fig. 24-1. Determine la fuerza neta 
sobre la carga –5 μC ocasionada por las otras cargas. 
Ya que las cargas diferentes se atraen, las fuerzas en la carga -5μC son como se muestran. Las magnitudes de F 
E3 y de F E8 están dadas por la ley de Coulomb: 
´ C x - 
(3.0 10 )(5.0 10 ) 
F E3 =(9.0 x 10 9 Nm2 /C 2 ) 2 
6 
m 
(0.20 ) 
= 3.4N 
x - C x - C 
6 6 
(0.30 ) 
(8. 10 )(5.0 10 ) 
F E3 =(9.0 x 10 9 Nm2 /C 2 ) 2 
m 
= 3.4N 
6.- Determínese la razón de la fuerza eléctrica de Coulomb F E a la fuerza gravitacional F G entre dos 
electrones en el vacío. 
De la ley de Coulomb y la ley de Newton de gravitación, 
2 
r 
q y F G =G 2 
F E =k 2 
2 
r 
m 
Por lo tanto, 
2 
2 
2 2 
/ 
kq / 
r 
E = = 
2 2 
kq 
Gm 
Gm r 
F 
F 
G 
=(9.0 x 10 9 Nm2 /C 2 )!1.6 x 10 -19 C) 2 /(6.67 x 10 -11Nm2 /kg 2 )(9.1x10 -31 kg) 2 =4.2 x 10 42 
7. Como se muestra en la Figura dos bolas idénticas, cada una de masa 0.10 g. Portan cargas idénticas y 
están suspendidas por un hilo de igual longitud. La posición que se muestra es la de equilibrio. Encuéntrese 
la carga en cada bola. 
Considerándose la bola de la izquierda. Se mantiene en equilibrio bajo la acción de tres fuerzas: 1) la tensión de 
la cuerda; 2) la fuerza de gravedad, 
mg = (1.0 * 10-4 Kg) (9.81 m/s2) = 9.8 * 10-4 N 
y 3) la fuerza de repulsión de Coulomb F –E 
60° 60° 
Figura
Escribiendo Fx = 0 y Fy =0 para la bola de la izquierda, se obtiene: 
Ft cos60°= Fe = 0 y Ft sen60° -mg =0 
De la segunda ecuación 
Ft = mg = 9.8 x 10-4N = 1.13 x10-3 N 
Sen60° 0.866 
Sustituyendo en la primera ecuación se obtiene 
FE = FT Cos 60° = (1.13 + 10-3)(0.50) = 5.7 +10-4N 
Pero esta es la fuerza de Columb kqq’/r2. Por lo tanto 
qq’= q2= Fer2 = 85.7x10-4N)(0.40m)2 
k 9.0 x 10-4 Nm2/C2 
de donde q= 0.10 uC. 
8.- Las cargas de la fig. 24-3 son estacionarias. Encuéntrese la fuerza ejercida sobre la carga de 4.0 uC, 
debido a las otras dos cargas. 
De la ley de Coulomb se tiene 
FE2 = k qq´ = (9 x 109 N.m2/C2) (2 x 10 –6 C) (4 x10 -6 C) = 1.8N 
r 2 (0.20 m)2 
FE3 = k qq´ = (9 x 109 N.m2/C2) (3 x 10 –6 C) (4 x10 -6 C) = 2.7N 
r 2 (0.20 m)2 
Los componentes de la fuerza resultante sobre la carga de 4 uC 
FEx = FE2 cos 60° - FE3 cos 60°= (1.8 – 2.7) ( 0.50) N= -0.45N 
FEy = FE2 sen 60° + FE3 sen 60°= (1.8 – 2.7) ( 0.866) N= 3.9N 
ASÍ: 
FE = a la raíz cuadrada de F2 
Ex + F2 
Ey = a la raíz cuadrada de (0.45)2 + (3.9)2 N = 3.9N 
La resultante forma un ángulo de tan –1 (0.45/3.9) = 7° con el eje y positivo, que es lo mismo que 0= 
97° 
60° 60° 
4uC 
20cm 20cm 
60° 60° 
2uC 3uC 
Fig. 24-3
10.- Calcúlese a) la intensidad del campo eléctrico E en el aire a una distancia de 30cm de una carga puntual 
q1 = 5.0 x 10-9C. b) la fuerza sobre una carga q2 = 4.0 x 10-10C colocada a 30cm de q1 y c) la fuerza sobre la carga 
q3 = 4.0 x 10-10C colocada a 30cm de q1 (en ausencia de q2). 
5.0 x 10 -9 C 
(0.30m)2 
q1 
r2 
a) E = k = (9.0 x109 N·m2 / C2) = 0.50 k N / C 
dirigida hacia fuera de q1. 
b) FE = E q2 = (500 N / C)(4.0 x 10-10 C) = 2.0 x 10-7 N = 20 μN 
dirigida hacia fuera de q1. 
c) FE = E q3 = (500 N / C)(-4.0 x 10-10 C) = -0.20 μN 
Esta fuerza está dirigida hacia q1. 
11.- Para la situación que se muestra en la Fig. 24-5, encuéntrese a) la intensidad del campo eléctrico E en el 
punto P, b) la fuerza sobre una carga de –4.0 x 10-8 C colocada en el punto P y c) el lugar en donde el campo 
eléctrico será igual a cero (en ausencia de la carga –4.0 x 10-8 C). 
q1 5.0cm 5.0cm q2 
• • 
+20 x 10-8 C -5.0 x 10-8 C 
Fig. 24-5 
a) Una carga positiva de prueba colocada en el punto P será repélidad hacia la derecha por la 
carga positiva q1, y atraída hacia la derecha por la carga negativa q2. En virtud de que E1 y E2 
tienen el mismo sentido y dirección, pueden sumarse sus magnitudes para obtener la magnitud 
del campo restante: 
E = E1 + E2 = k 
q 
1 
r 
2 
1 
+ k 
2 
r 
2 
2 
q 
= 
k 
( q1 + q2 ) 
r 2 
1 
Donde r1 = r2 = 0.05m, y │q1│ y │q2│ son los valores absolutos de q1 y q2. Entonces, 
E 9.0 x 109 N · m²/C² 
= (25 x 10-8 C) = 9.0 x 105 N/C 
(0.05m)² 
dirigido hacia la derecha. 
b) La carga q colocada en el punto P experimentara una fuerza Eq. Entonces 
FE = Eq = (9.0 x 105 N/C)(-4.0 x 10-8 C) = -0.036 N 
El signo nos indica que la fuerza esta dirigida hacia la izquierda. Esto es correcto, ya que el campo 
eléctrico representa la fuerza sobre una carga positiva. La fuerza sobre una carga negativa es en sentido opuesto 
al campo.
c) Razonando como el problema 29, se concluye que el campo será cero en algún lugar a la 
derecha de la carga da –5.0 x 10-8 C. Represéntese la distancia a este punto desde la carga de 
-5.0 x 10-8 C, por d. En dicho punto, E1 – E2 = 0 puesto que el campo debido a la carga positiva 
esta dirigido hacia la derecha, mientras el campo de la carga negativa esta dirigida hacia la 
izquierda. Así que 
k = (9.0 x 109 N ·m²/C²) = 0 
│q1│-│q2│ 
r²1 r²2 
Simplificando, se obtiene 
3d² - 0.2d – 0.01 = 0 
lo cual da d = 0.10m y –0.03m. Solo el signo tiene significado y por consiguiente d = 0.10m. El punto 
en cuestión esta a 10cm hacia la derecha de la carga negativa. 
12.- Tres cargas están colocadas sobre tres esquinas de un cuadrado como se muestra en la fig. 24- 
6. Cada lado del cuadrado es de 30cm. Calcúlese E en la cuarta esquina. ¿Cuál seria la fuerza sobre una carga de 
6 μC situada en la esquina vacante? 
E = 300 N/C 
A P 
8 mC -5 mC 
- ++ 
Las contribuciones de las tres cargas al campo de la esquina libre son como se ven en la figura. 
Obsérvese las direcciones de cada una. Sus magnitudes están dadas por E = kq/r² y son: 
E4 = 4.00 x 105N/C E5 = 4.00 x 105N/C E6 = 4.00 x 105N/C 
Ya que el vector E6 hace un ángulo de 45˚ con la horizontal, se tiene 
Ex = E6 cos 45.0˚ - E4 = -1.17 x 105 N/C 
Ey = E5 – E6 cos 45.0˚ - E4 = 2.17 x 105 N/C 
Utilizando E = √E²x - E²y y tan θ = Ex /Ey se encuentra que E = 2.47 x 105 N a 118˚. 
La fuerza sobre una carga colocada en la esquina vacía simplemente seria FE = Eq ya que q = 6.00 x 10-4 C, 
se tiene FE = 1.48 N a un ángulo de 118˚. 
20 x 10-8 C _ 5.0 x 10-8 C 
(d + 0.10m)² d² 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
- 
- 
- 
- 
15 CM 
Fig. 24-7 
- 
-4 mC 
E4 
E3 
Fig. 24-6 
E8
13. Sean dos placas metálicas en el vacío, separadas 15 cm, como se muestra en la fig. 1. El campo eléctrico 
entre las placas es uniforme y tiene una intensidad E = 3000 N/C. Un electrón (q = -e,me = 9.1 x 10-31 kg) está en 
reposo en el punto P justamente sobre la superficie de la placa negativa. a) ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzar la 
otra placa? b)¿Cuál será la rapidez a la que viajará exactamente antes de que choque? 
Figura 1 
Las líneas del campo eléctrico muestran la fuerza sobre una carga positiva. (Una carga positiva sería 
repelida hacia la derecha por la placa positiva y atraída en la misma dirección por una negativa). Un 
electrón, por ser negativo, experimentará una fuerza en sentido opuesto, hacia la izquierda y de magnitud 
FE = |q| E = (1.6 x 10-19 C) (3000 N/C) = 4.8 x 10-16 N 
Debido a esta fuerza, el electrón experimenta una aceleración hacia la izquierda dada por 
a = FE = 4.8 x 10 -16 N = 5.3 x 1014 m/s2 
m 9.1 x 10-31kg 
En el problema de movimiento para el electrón que se libera desde la placa negativa y viaja hacia la placa 
positiva se tiene 
v0 = 0 x = 0.15 m a = 5.3 x 1014 m/s2 
a) De x = v0t + ½ at2 se tiene 
t = 2 x = (2)(0.15 = - 
8 
x s 
m 
x m s 
a 
14 2 2.4 10 
5.3 10 / 
b) v = v0 + at = 0 + 5.3 x 1014 m/s2)(2.4 x 10-8 s) = 1.30 x 107 m/s 
Como se verá en otro capitulo, los efectos relativistas empiezan a ser importantes para una rapidez 
superior a ésta. Por lo tanto, este tratamiento debe ser modificado para partículas más rápidas. 
14. Supóngase en la Fig. 1 que un electrón se dispara en la línea recta hacia arriba desde el punto P con 
una rapidez de 5 x 106 m/s. ¿A qué distancia sobre el punto A golpea la placa positiva? 
Éste es un problema de proyectiles. (Dado que la fuerza gravitacional es muy pequeña comparada con la 
fuerza eléctrica, se debe ignorar la fuerza de gravedad.) La única fuerza que actúa sobre el electrón 
después de que se libera es la del campo eléctrico, que equivale a una fuerza horizontal. Se encontró en el 
problema 13ª, que bajo esta fuerza el electrón tiene un tiempo de vuelo de 2.4 x 10-8s. El desplazamiento 
vertical en ese tiempo es 
(5.0 x 106 m/s)(2.4 x 10–8s)= 0.12m 
El electrón golpea la placa positiva 12 cm arriba del punto A.
15. En la fig.1 un protón (q = +e,m = 1.67 x 10-27 kg) se dispara con una rapidez de 2.00 x 105 m/s desde A 
hacia P. ¿Cuál será su rapidez inmediatamente antes de golpear la placa en el punto P?. 
a = FE = qE = (1.60 x 10 -19 C)(3000N/C) = 2.88 x 1011 m/s2 
m m 1.67 x 10-27 kg 
Para el problema del movimiento horizontal tenemos 
v0 = 2.00 x 105 m/s x = 0.15m a = 2.88 x 1011 m/s2 
Utilícese v v ax f 2 2 
0 
2 = + para encontrar 
2 2 (2.00 105 / )2 (2)(2.88 1011 / 2 )(0.15 ) 
0 v v ax x m s x m s m f = + = + = 356km/s 
16. Dos diminutas pelotas metálicas idénticas tiene cargas q1 y q2. La fuerza repulsiva que una ejerce 
sobre la otra cuando están separadas 20 cm es de 1.35 x 10-4 N. Determínese q1 y q2. 
Dado que la fuerza es repulsiva, q1 y q2 son del mismo signo. Después que las pelotas se tocaron, 
tendrán la misma cantidad de carga, así que cada una tiene una carga de ½ (q1 + q2). Escribiendo la ley de 
Coulomb para las dos situaciones descritas, se tiene 
0.000135 N = k q1q2 
0.040m2 
y 
0.0001406N = k [ 1/2 (q 1 + q2)] 
0.040 m2 
Después de sustituir k, estas ecuaciones se reducen a 
q1q2= 6.00 x 10-16 C2 y q1 + q2 = 5.00 x 10-8C 
Resolviendo estas ecuaciones simultáneas se obtiene q1 = 20 nC y q2 = 30 nC (o viceversa). 
Alternativamente, ambas cargas podrían ser negativas.

Contenu connexe

Tendances

Ley de gauss. ing. carlos moreno (ESPOL)
Ley de gauss. ing. carlos moreno (ESPOL)Ley de gauss. ing. carlos moreno (ESPOL)
Ley de gauss. ing. carlos moreno (ESPOL)Francisco Rivas
 
Folletofsicac1erparcial 100918183753-phpapp02
Folletofsicac1erparcial 100918183753-phpapp02Folletofsicac1erparcial 100918183753-phpapp02
Folletofsicac1erparcial 100918183753-phpapp02ayoyototal123
 
Problemas resueltos-cap-5-fisica-serway2
Problemas resueltos-cap-5-fisica-serway2Problemas resueltos-cap-5-fisica-serway2
Problemas resueltos-cap-5-fisica-serway2Luis Ajanel
 
Seminario de la semana 4 . Potencial eléctrico
Seminario de la semana 4 . Potencial eléctricoSeminario de la semana 4 . Potencial eléctrico
Seminario de la semana 4 . Potencial eléctricoYuri Milachay
 
Circuitos de corriente directa. ing. carlos moreno (ESPOL)
Circuitos de corriente directa. ing. carlos moreno (ESPOL)Circuitos de corriente directa. ing. carlos moreno (ESPOL)
Circuitos de corriente directa. ing. carlos moreno (ESPOL)Francisco Rivas
 
Estatica ejerciciosresueltos 25 de febrero
Estatica ejerciciosresueltos 25 de febreroEstatica ejerciciosresueltos 25 de febrero
Estatica ejerciciosresueltos 25 de febreroJosue Echenagucia
 
Potencial electrico clase 7
Potencial electrico clase 7Potencial electrico clase 7
Potencial electrico clase 7Tensor
 
Problemario Física, Ley Coulomb, Gauss, Potencial Electrico
Problemario Física, Ley Coulomb, Gauss, Potencial ElectricoProblemario Física, Ley Coulomb, Gauss, Potencial Electrico
Problemario Física, Ley Coulomb, Gauss, Potencial ElectricoAmy Avalos Guillen
 
Dinamica grupo 9-ejercicios
Dinamica grupo 9-ejerciciosDinamica grupo 9-ejercicios
Dinamica grupo 9-ejerciciosetubay
 
Fuentes de campo magnetico
Fuentes de campo magneticoFuentes de campo magnetico
Fuentes de campo magneticoVelmuz Buzz
 
Ley de coulomb TE
Ley de coulomb TELey de coulomb TE
Ley de coulomb TETensor
 
Campo+Electrico23
Campo+Electrico23Campo+Electrico23
Campo+Electrico23efren1985
 
Problemas resueltos-corriente-electrica
Problemas resueltos-corriente-electricaProblemas resueltos-corriente-electrica
Problemas resueltos-corriente-electricaGustavo Torres
 
Problemas resueltos-cap-20-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-20-fisica-serwayProblemas resueltos-cap-20-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-20-fisica-serwayDavid Ballena
 
Informe 2 equipotenciales
Informe 2 equipotencialesInforme 2 equipotenciales
Informe 2 equipotencialesandres mera
 
PROBLEMAS RESUELTOS ESTATICA - Phd. Genner Villarreal Castro
PROBLEMAS RESUELTOS ESTATICA - Phd. Genner Villarreal CastroPROBLEMAS RESUELTOS ESTATICA - Phd. Genner Villarreal Castro
PROBLEMAS RESUELTOS ESTATICA - Phd. Genner Villarreal CastroGiancarlos Villalobos Romero
 

Tendances (20)

Ley de gauss. ing. carlos moreno (ESPOL)
Ley de gauss. ing. carlos moreno (ESPOL)Ley de gauss. ing. carlos moreno (ESPOL)
Ley de gauss. ing. carlos moreno (ESPOL)
 
Folletofsicac1erparcial 100918183753-phpapp02
Folletofsicac1erparcial 100918183753-phpapp02Folletofsicac1erparcial 100918183753-phpapp02
Folletofsicac1erparcial 100918183753-phpapp02
 
Problemas resueltos-cap-5-fisica-serway2
Problemas resueltos-cap-5-fisica-serway2Problemas resueltos-cap-5-fisica-serway2
Problemas resueltos-cap-5-fisica-serway2
 
Potencial electrico respuestas
Potencial electrico respuestasPotencial electrico respuestas
Potencial electrico respuestas
 
Seminario de la semana 4 . Potencial eléctrico
Seminario de la semana 4 . Potencial eléctricoSeminario de la semana 4 . Potencial eléctrico
Seminario de la semana 4 . Potencial eléctrico
 
electrotecnia basica tarea academica
electrotecnia basica tarea academica electrotecnia basica tarea academica
electrotecnia basica tarea academica
 
Circuitos de corriente directa. ing. carlos moreno (ESPOL)
Circuitos de corriente directa. ing. carlos moreno (ESPOL)Circuitos de corriente directa. ing. carlos moreno (ESPOL)
Circuitos de corriente directa. ing. carlos moreno (ESPOL)
 
Estatica ejerciciosresueltos 25 de febrero
Estatica ejerciciosresueltos 25 de febreroEstatica ejerciciosresueltos 25 de febrero
Estatica ejerciciosresueltos 25 de febrero
 
Potencial electrico clase 7
Potencial electrico clase 7Potencial electrico clase 7
Potencial electrico clase 7
 
Problemario Física, Ley Coulomb, Gauss, Potencial Electrico
Problemario Física, Ley Coulomb, Gauss, Potencial ElectricoProblemario Física, Ley Coulomb, Gauss, Potencial Electrico
Problemario Física, Ley Coulomb, Gauss, Potencial Electrico
 
Dinamica grupo 9-ejercicios
Dinamica grupo 9-ejerciciosDinamica grupo 9-ejercicios
Dinamica grupo 9-ejercicios
 
Fuentes de campo magnetico
Fuentes de campo magneticoFuentes de campo magnetico
Fuentes de campo magnetico
 
Campo electrico informe
Campo electrico informeCampo electrico informe
Campo electrico informe
 
Fisica ii guia EJERCICIOS RESUELTOS
Fisica ii guia EJERCICIOS RESUELTOSFisica ii guia EJERCICIOS RESUELTOS
Fisica ii guia EJERCICIOS RESUELTOS
 
Ley de coulomb TE
Ley de coulomb TELey de coulomb TE
Ley de coulomb TE
 
Campo+Electrico23
Campo+Electrico23Campo+Electrico23
Campo+Electrico23
 
Problemas resueltos-corriente-electrica
Problemas resueltos-corriente-electricaProblemas resueltos-corriente-electrica
Problemas resueltos-corriente-electrica
 
Problemas resueltos-cap-20-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-20-fisica-serwayProblemas resueltos-cap-20-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-20-fisica-serway
 
Informe 2 equipotenciales
Informe 2 equipotencialesInforme 2 equipotenciales
Informe 2 equipotenciales
 
PROBLEMAS RESUELTOS ESTATICA - Phd. Genner Villarreal Castro
PROBLEMAS RESUELTOS ESTATICA - Phd. Genner Villarreal CastroPROBLEMAS RESUELTOS ESTATICA - Phd. Genner Villarreal Castro
PROBLEMAS RESUELTOS ESTATICA - Phd. Genner Villarreal Castro
 

En vedette

Ley de coulomb problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
Ley de coulomb  problemas resueltos-gonzalo revelo pabonLey de coulomb  problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
Ley de coulomb problemas resueltos-gonzalo revelo pabonGONZALO REVELO PABON . GORETTI
 
Campo electrico problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
Campo electrico   problemas resueltos-gonzalo revelo pabonCampo electrico   problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
Campo electrico problemas resueltos-gonzalo revelo pabonGONZALO REVELO PABON . GORETTI
 
Ley De Coulomb Y Campo Elect Niv Cero B.
Ley De Coulomb Y Campo Elect Niv Cero B.Ley De Coulomb Y Campo Elect Niv Cero B.
Ley De Coulomb Y Campo Elect Niv Cero B.ESPOL
 
Campo electrico
Campo electricoCampo electrico
Campo electricojesus
 
Potencial Electrico: Física C-ESPOL
Potencial Electrico: Física C-ESPOLPotencial Electrico: Física C-ESPOL
Potencial Electrico: Física C-ESPOLESPOL
 
Problemas de campo eléctrico entre placas metálicas
Problemas de campo eléctrico entre placas metálicasProblemas de campo eléctrico entre placas metálicas
Problemas de campo eléctrico entre placas metálicasJuan Ramírez
 
Ejercicios selectividad física Andalucía 2013 resueltos - Campos eléctrico y ...
Ejercicios selectividad física Andalucía 2013 resueltos - Campos eléctrico y ...Ejercicios selectividad física Andalucía 2013 resueltos - Campos eléctrico y ...
Ejercicios selectividad física Andalucía 2013 resueltos - Campos eléctrico y ...Martín de la Rosa Díaz
 
CARGA, MATERIA Y LEY DE COULOMB
CARGA, MATERIA Y LEY DE COULOMBCARGA, MATERIA Y LEY DE COULOMB
CARGA, MATERIA Y LEY DE COULOMBTorimat Cordova
 
Practico #1: Campo Electrico
Practico #1: Campo ElectricoPractico #1: Campo Electrico
Practico #1: Campo Electricokennymanrique
 
Unidad 3 MEDIDAS DE DISPERSION - GONZALO REVELO PABON
Unidad 3 MEDIDAS DE DISPERSION - GONZALO REVELO PABON Unidad 3 MEDIDAS DE DISPERSION - GONZALO REVELO PABON
Unidad 3 MEDIDAS DE DISPERSION - GONZALO REVELO PABON GONZALO REVELO PABON . GORETTI
 

En vedette (16)

Ley de coulomb problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
Ley de coulomb  problemas resueltos-gonzalo revelo pabonLey de coulomb  problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
Ley de coulomb problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
 
Electroestatica
ElectroestaticaElectroestatica
Electroestatica
 
Campo electrico problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
Campo electrico   problemas resueltos-gonzalo revelo pabonCampo electrico   problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
Campo electrico problemas resueltos-gonzalo revelo pabon
 
Ley De Coulomb Y Campo Elect Niv Cero B.
Ley De Coulomb Y Campo Elect Niv Cero B.Ley De Coulomb Y Campo Elect Niv Cero B.
Ley De Coulomb Y Campo Elect Niv Cero B.
 
Campo electrico
Campo electricoCampo electrico
Campo electrico
 
Guía ley de coulomb
Guía ley de coulombGuía ley de coulomb
Guía ley de coulomb
 
Potencial Electrico: Física C-ESPOL
Potencial Electrico: Física C-ESPOLPotencial Electrico: Física C-ESPOL
Potencial Electrico: Física C-ESPOL
 
Problemas de campo eléctrico entre placas metálicas
Problemas de campo eléctrico entre placas metálicasProblemas de campo eléctrico entre placas metálicas
Problemas de campo eléctrico entre placas metálicas
 
Ejercicios selectividad física Andalucía 2013 resueltos - Campos eléctrico y ...
Ejercicios selectividad física Andalucía 2013 resueltos - Campos eléctrico y ...Ejercicios selectividad física Andalucía 2013 resueltos - Campos eléctrico y ...
Ejercicios selectividad física Andalucía 2013 resueltos - Campos eléctrico y ...
 
Tematicas del 3er corte
Tematicas del 3er corteTematicas del 3er corte
Tematicas del 3er corte
 
Campo eléctrico
Campo eléctricoCampo eléctrico
Campo eléctrico
 
CARGA, MATERIA Y LEY DE COULOMB
CARGA, MATERIA Y LEY DE COULOMBCARGA, MATERIA Y LEY DE COULOMB
CARGA, MATERIA Y LEY DE COULOMB
 
Practico #1: Campo Electrico
Practico #1: Campo ElectricoPractico #1: Campo Electrico
Practico #1: Campo Electrico
 
Unidad 3 MEDIDAS DE DISPERSION - GONZALO REVELO PABON
Unidad 3 MEDIDAS DE DISPERSION - GONZALO REVELO PABON Unidad 3 MEDIDAS DE DISPERSION - GONZALO REVELO PABON
Unidad 3 MEDIDAS DE DISPERSION - GONZALO REVELO PABON
 
Semana1 fuerza electrica
Semana1 fuerza  electricaSemana1 fuerza  electrica
Semana1 fuerza electrica
 
CAMPO ELECTRICO
CAMPO ELECTRICOCAMPO ELECTRICO
CAMPO ELECTRICO
 

Similaire à Cargas Ejercicios Resueltos

Problemas resueltos-cap-23-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serwayProblemas resueltos-cap-23-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serwayMid Sterk
 
Problemas resueltos capitulo 23 fisica-serway
Problemas resueltos capitulo 23 fisica-serwayProblemas resueltos capitulo 23 fisica-serway
Problemas resueltos capitulo 23 fisica-serwayVictor Gutierrez
 
S02. s1 - Carga y Fuerza electrica - Clase.pdf
S02. s1 - Carga y Fuerza electrica - Clase.pdfS02. s1 - Carga y Fuerza electrica - Clase.pdf
S02. s1 - Carga y Fuerza electrica - Clase.pdfPumaFidel
 
Campo electrico. ing. carlos moreno (ESPOL)
Campo electrico. ing. carlos moreno (ESPOL)Campo electrico. ing. carlos moreno (ESPOL)
Campo electrico. ing. carlos moreno (ESPOL)Francisco Rivas
 
1 fuerza y-campo_electrico
1 fuerza y-campo_electrico1 fuerza y-campo_electrico
1 fuerza y-campo_electricofer33adal
 
Problemas sobre de física ii ley de coulomb campo electrico
Problemas sobre de física ii ley de coulomb campo electricoProblemas sobre de física ii ley de coulomb campo electrico
Problemas sobre de física ii ley de coulomb campo electricoJulio Barreto Garcia
 
Tema i ley de coulomb campo electrico fisica ii iutajs
Tema i ley de coulomb campo electrico fisica ii iutajsTema i ley de coulomb campo electrico fisica ii iutajs
Tema i ley de coulomb campo electrico fisica ii iutajsJulio Barreto Garcia
 
Tema i ley de coulomb campo electrico fisica ii iutajs
Tema i ley de coulomb campo electrico fisica ii iutajsTema i ley de coulomb campo electrico fisica ii iutajs
Tema i ley de coulomb campo electrico fisica ii iutajsJulio Barreto Garcia
 
Guía de ley de coulomb campo electrico
Guía de ley de coulomb campo electricoGuía de ley de coulomb campo electrico
Guía de ley de coulomb campo electricoJulio Barreto Garcia
 
Campo electrico problemas resueltos (1)
Campo electrico problemas resueltos (1)Campo electrico problemas resueltos (1)
Campo electrico problemas resueltos (1)oam20
 
Guia fisica
Guia fisicaGuia fisica
Guia fisicaMarkoq13
 
7. electrostática
7. electrostática7. electrostática
7. electrostáticamarcojrivera
 
Intensidad del campo electrico clase 3
Intensidad del campo electrico clase 3 Intensidad del campo electrico clase 3
Intensidad del campo electrico clase 3 Tensor
 
Tippens_fisica_7e_diapositivas_23.ppt
Tippens_fisica_7e_diapositivas_23.pptTippens_fisica_7e_diapositivas_23.ppt
Tippens_fisica_7e_diapositivas_23.pptssusere26c75
 

Similaire à Cargas Ejercicios Resueltos (20)

Problemas resueltos-cap-23-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serwayProblemas resueltos-cap-23-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serway
 
Problemas resueltos capitulo 23 fisica-serway
Problemas resueltos capitulo 23 fisica-serwayProblemas resueltos capitulo 23 fisica-serway
Problemas resueltos capitulo 23 fisica-serway
 
S02. s1 - Carga y Fuerza electrica - Clase.pdf
S02. s1 - Carga y Fuerza electrica - Clase.pdfS02. s1 - Carga y Fuerza electrica - Clase.pdf
S02. s1 - Carga y Fuerza electrica - Clase.pdf
 
Campo electrico. ing. carlos moreno (ESPOL)
Campo electrico. ing. carlos moreno (ESPOL)Campo electrico. ing. carlos moreno (ESPOL)
Campo electrico. ing. carlos moreno (ESPOL)
 
1 fuerza y-campo_electrico
1 fuerza y-campo_electrico1 fuerza y-campo_electrico
1 fuerza y-campo_electrico
 
Electrostatica test
Electrostatica testElectrostatica test
Electrostatica test
 
Fuerza electrica 1
Fuerza electrica 1Fuerza electrica 1
Fuerza electrica 1
 
Problemas sobre de física ii ley de coulomb campo electrico
Problemas sobre de física ii ley de coulomb campo electricoProblemas sobre de física ii ley de coulomb campo electrico
Problemas sobre de física ii ley de coulomb campo electrico
 
Tema i ley de coulomb campo electrico fisica ii iutajs
Tema i ley de coulomb campo electrico fisica ii iutajsTema i ley de coulomb campo electrico fisica ii iutajs
Tema i ley de coulomb campo electrico fisica ii iutajs
 
Tema i ley de coulomb campo electrico fisica ii iutajs
Tema i ley de coulomb campo electrico fisica ii iutajsTema i ley de coulomb campo electrico fisica ii iutajs
Tema i ley de coulomb campo electrico fisica ii iutajs
 
01%2 b electrost%25c3%25a1tica
01%2 b electrost%25c3%25a1tica01%2 b electrost%25c3%25a1tica
01%2 b electrost%25c3%25a1tica
 
Guía de ley de coulomb campo electrico
Guía de ley de coulomb campo electricoGuía de ley de coulomb campo electrico
Guía de ley de coulomb campo electrico
 
Campo electrico problemas resueltos (1)
Campo electrico problemas resueltos (1)Campo electrico problemas resueltos (1)
Campo electrico problemas resueltos (1)
 
Electromagnetismo
ElectromagnetismoElectromagnetismo
Electromagnetismo
 
Guia fisica
Guia fisicaGuia fisica
Guia fisica
 
7. electrostática
7. electrostática7. electrostática
7. electrostática
 
07 campos 14 15
07 campos 14 1507 campos 14 15
07 campos 14 15
 
Intensidad del campo electrico clase 3
Intensidad del campo electrico clase 3 Intensidad del campo electrico clase 3
Intensidad del campo electrico clase 3
 
Ej campoelectrico03
Ej campoelectrico03Ej campoelectrico03
Ej campoelectrico03
 
Tippens_fisica_7e_diapositivas_23.ppt
Tippens_fisica_7e_diapositivas_23.pptTippens_fisica_7e_diapositivas_23.ppt
Tippens_fisica_7e_diapositivas_23.ppt
 

Dernier

Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfElaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfKEVINYOICIAQUINOSORI
 
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADOPERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADOFritz Rebaza Latoche
 
Ficha Tecnica de Ladrillos de Tabique de diferentes modelos
Ficha Tecnica de Ladrillos de Tabique de diferentes modelosFicha Tecnica de Ladrillos de Tabique de diferentes modelos
Ficha Tecnica de Ladrillos de Tabique de diferentes modelosRamiroCruzSalazar
 
Sesion 6 _ Curso Integrador II_TSZVQJ.pdf
Sesion 6 _ Curso Integrador II_TSZVQJ.pdfSesion 6 _ Curso Integrador II_TSZVQJ.pdf
Sesion 6 _ Curso Integrador II_TSZVQJ.pdfOmarPadillaGarcia
 
MODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdf
MODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdfMODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdf
MODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdfvladimirpaucarmontes
 
4º Clase Laboratorio (2024) Completo Mezclas Asfalticas Caliente (1).pdf
4º Clase Laboratorio (2024) Completo Mezclas Asfalticas Caliente (1).pdf4º Clase Laboratorio (2024) Completo Mezclas Asfalticas Caliente (1).pdf
4º Clase Laboratorio (2024) Completo Mezclas Asfalticas Caliente (1).pdfnicolascastaneda8
 
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.pptoscarvielma45
 
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der RoheAportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der RoheElisaLen4
 
nomenclatura de equipo electrico en subestaciones
nomenclatura de equipo electrico en subestacionesnomenclatura de equipo electrico en subestaciones
nomenclatura de equipo electrico en subestacionesCarlosMeraz16
 
COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023
COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023
COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023RonaldoPaucarMontes
 
Gestion de proyectos para el control y seguimiento
Gestion de proyectos para el control  y seguimientoGestion de proyectos para el control  y seguimiento
Gestion de proyectos para el control y seguimientoMaxanMonplesi
 
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZgustavoiashalom
 
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdf
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdfDesigualdades e inecuaciones-convertido.pdf
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdfRonaldLozano11
 
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNATINSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNATevercoyla
 
Controladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
Controladores Lógicos Programables Usos y VentajasControladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
Controladores Lógicos Programables Usos y Ventajasjuanprv
 
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptx
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptxingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptx
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptxjhorbycoralsanchez
 
Presentacion de la ganaderia en la región
Presentacion de la ganaderia en la regiónPresentacion de la ganaderia en la región
Presentacion de la ganaderia en la regiónmaz12629
 
2. Cristaloquimica. ingenieria geologica
2. Cristaloquimica. ingenieria geologica2. Cristaloquimica. ingenieria geologica
2. Cristaloquimica. ingenieria geologicaJUDITHYEMELINHUARIPA
 
NTP- Determinación de Cloruros en suelos y agregados (1) (1).pptx
NTP- Determinación de Cloruros  en suelos y agregados (1) (1).pptxNTP- Determinación de Cloruros  en suelos y agregados (1) (1).pptx
NTP- Determinación de Cloruros en suelos y agregados (1) (1).pptxBRAYANJOSEPTSANJINEZ
 

Dernier (20)

Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfElaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
 
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADOPERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
 
Ficha Tecnica de Ladrillos de Tabique de diferentes modelos
Ficha Tecnica de Ladrillos de Tabique de diferentes modelosFicha Tecnica de Ladrillos de Tabique de diferentes modelos
Ficha Tecnica de Ladrillos de Tabique de diferentes modelos
 
Sesion 6 _ Curso Integrador II_TSZVQJ.pdf
Sesion 6 _ Curso Integrador II_TSZVQJ.pdfSesion 6 _ Curso Integrador II_TSZVQJ.pdf
Sesion 6 _ Curso Integrador II_TSZVQJ.pdf
 
MODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdf
MODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdfMODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdf
MODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdf
 
4º Clase Laboratorio (2024) Completo Mezclas Asfalticas Caliente (1).pdf
4º Clase Laboratorio (2024) Completo Mezclas Asfalticas Caliente (1).pdf4º Clase Laboratorio (2024) Completo Mezclas Asfalticas Caliente (1).pdf
4º Clase Laboratorio (2024) Completo Mezclas Asfalticas Caliente (1).pdf
 
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
 
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der RoheAportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
 
nomenclatura de equipo electrico en subestaciones
nomenclatura de equipo electrico en subestacionesnomenclatura de equipo electrico en subestaciones
nomenclatura de equipo electrico en subestaciones
 
COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023
COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023
COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023
 
Gestion de proyectos para el control y seguimiento
Gestion de proyectos para el control  y seguimientoGestion de proyectos para el control  y seguimiento
Gestion de proyectos para el control y seguimiento
 
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
 
413924447-Clasificacion-de-Inventarios-ABC-ppt.ppt
413924447-Clasificacion-de-Inventarios-ABC-ppt.ppt413924447-Clasificacion-de-Inventarios-ABC-ppt.ppt
413924447-Clasificacion-de-Inventarios-ABC-ppt.ppt
 
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdf
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdfDesigualdades e inecuaciones-convertido.pdf
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdf
 
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNATINSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
 
Controladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
Controladores Lógicos Programables Usos y VentajasControladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
Controladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
 
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptx
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptxingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptx
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptx
 
Presentacion de la ganaderia en la región
Presentacion de la ganaderia en la regiónPresentacion de la ganaderia en la región
Presentacion de la ganaderia en la región
 
2. Cristaloquimica. ingenieria geologica
2. Cristaloquimica. ingenieria geologica2. Cristaloquimica. ingenieria geologica
2. Cristaloquimica. ingenieria geologica
 
NTP- Determinación de Cloruros en suelos y agregados (1) (1).pptx
NTP- Determinación de Cloruros  en suelos y agregados (1) (1).pptxNTP- Determinación de Cloruros  en suelos y agregados (1) (1).pptx
NTP- Determinación de Cloruros en suelos y agregados (1) (1).pptx
 

Cargas Ejercicios Resueltos

  • 1. 1.- Dos monedas reposan sobre una mesa, con una separación de 1.5m y contienen cargas idénticas. ¿De que magnitud es la carga en cada una si una de las monedas experimenta una fuerza de 2 N? R. - El diámetro de las monedas es pequeño comparado con la separación de 1.5 m. Se puede suponer que las monedas son cargas puntuales. La Ley de Coulomb, FE = (k/K)q1q2/r2, da con (k aproximadamente = 1.00) q q q F r m N (1.5 ) 5 2 2 N E 10 2 2 - = ´ ´ × m C C 9 2 2 2 1 2 9 10 10 / × = = = K De donde q = 2 x 10-5 C. 2.- Un núcleo de helio tiene una carga de +2e y uno de neón de +10e, donde e es el cuanto de carga, 1.60 x 10- 19 C. Encuentre la fuerza de repulsión ejercida sobre cada uno de ellos debido al otro, cuando se encuentran apretados 3.0 nanómetros(1nm = 10-9m). Considérese que se encuentran en el vacío. Los núcleos tienen radio del orden de 10-15m. En este caso puede considerarse a los núcleos como cargas puntuales. Entonces FE = k q q` = (9.0 x 10 9 N·m 2 /C 2 ) (2)(10)(1.6 x 10 -19 C) 2 = 5.1 x 10-10N = 0.51 n N r2 (3.0 x 10-9 m) 2 3.- Calcule la fuerza eléctrica entre los dos protones de un núcleo de helio, suponiendo que su distancia de separación sea de 2 x 10-15 metros. Basándonos en este resultado. ¿Qué podemos decir sobre la intensidad de las fuerzas nucleares entre dos protones, cuando se encuentren a esta distancia de separación? F Kq1q= 2 ________ F d2 (9 x 109 Nm2/C2)(1.6 x 10-19C)2 = __________________________ (2 x 10-15m)2 = 57.6 N F 2.304 x 10-28 = ___________ 4 x 10-30 4.- En el modelo de Bohr del átomo de hidrógeno, el electrón (q = -e) en una órbita de radio 5.3 x 10 -11 m. La atracción del patrón por el electrón aporta la fuerza centrípeta necesaria para mantener al electrón en la órbita. Encuéntrese a) la fuerza de atracción eléctrica entre las partículas y b) la rapidez del electrón. La masa del electrón es 9.1 x 10 -31 kg. qq ' r a) Fe=k 2 (1.6 10 19 )2 =(9.0 x 10 9 Nm2 /C 2 ) (5.3 10 - 11 - x x C = 8.2 x 10 -8 N=82nN b) La fuerza encontrada en a) es la fuerza centrípeta, mv 2 /r. Por tanto, 8.2 x 10 -8 N = mv 2 /r de la cual v = (8.2x10-8 N)(r) / m = (8.2x10-8 N)(5.3x10-11m) / 9.1x10-31Kg = 2.2x106m/ s
  • 2. 5.- Tres cargas puntuales se colocan sobre el eje x como se muestra en la fig. 24-1. Determine la fuerza neta sobre la carga –5 μC ocasionada por las otras cargas. Ya que las cargas diferentes se atraen, las fuerzas en la carga -5μC son como se muestran. Las magnitudes de F E3 y de F E8 están dadas por la ley de Coulomb: ´ C x - (3.0 10 )(5.0 10 ) F E3 =(9.0 x 10 9 Nm2 /C 2 ) 2 6 m (0.20 ) = 3.4N x - C x - C 6 6 (0.30 ) (8. 10 )(5.0 10 ) F E3 =(9.0 x 10 9 Nm2 /C 2 ) 2 m = 3.4N 6.- Determínese la razón de la fuerza eléctrica de Coulomb F E a la fuerza gravitacional F G entre dos electrones en el vacío. De la ley de Coulomb y la ley de Newton de gravitación, 2 r q y F G =G 2 F E =k 2 2 r m Por lo tanto, 2 2 2 2 / kq / r E = = 2 2 kq Gm Gm r F F G =(9.0 x 10 9 Nm2 /C 2 )!1.6 x 10 -19 C) 2 /(6.67 x 10 -11Nm2 /kg 2 )(9.1x10 -31 kg) 2 =4.2 x 10 42 7. Como se muestra en la Figura dos bolas idénticas, cada una de masa 0.10 g. Portan cargas idénticas y están suspendidas por un hilo de igual longitud. La posición que se muestra es la de equilibrio. Encuéntrese la carga en cada bola. Considerándose la bola de la izquierda. Se mantiene en equilibrio bajo la acción de tres fuerzas: 1) la tensión de la cuerda; 2) la fuerza de gravedad, mg = (1.0 * 10-4 Kg) (9.81 m/s2) = 9.8 * 10-4 N y 3) la fuerza de repulsión de Coulomb F –E 60° 60° Figura
  • 3. Escribiendo Fx = 0 y Fy =0 para la bola de la izquierda, se obtiene: Ft cos60°= Fe = 0 y Ft sen60° -mg =0 De la segunda ecuación Ft = mg = 9.8 x 10-4N = 1.13 x10-3 N Sen60° 0.866 Sustituyendo en la primera ecuación se obtiene FE = FT Cos 60° = (1.13 + 10-3)(0.50) = 5.7 +10-4N Pero esta es la fuerza de Columb kqq’/r2. Por lo tanto qq’= q2= Fer2 = 85.7x10-4N)(0.40m)2 k 9.0 x 10-4 Nm2/C2 de donde q= 0.10 uC. 8.- Las cargas de la fig. 24-3 son estacionarias. Encuéntrese la fuerza ejercida sobre la carga de 4.0 uC, debido a las otras dos cargas. De la ley de Coulomb se tiene FE2 = k qq´ = (9 x 109 N.m2/C2) (2 x 10 –6 C) (4 x10 -6 C) = 1.8N r 2 (0.20 m)2 FE3 = k qq´ = (9 x 109 N.m2/C2) (3 x 10 –6 C) (4 x10 -6 C) = 2.7N r 2 (0.20 m)2 Los componentes de la fuerza resultante sobre la carga de 4 uC FEx = FE2 cos 60° - FE3 cos 60°= (1.8 – 2.7) ( 0.50) N= -0.45N FEy = FE2 sen 60° + FE3 sen 60°= (1.8 – 2.7) ( 0.866) N= 3.9N ASÍ: FE = a la raíz cuadrada de F2 Ex + F2 Ey = a la raíz cuadrada de (0.45)2 + (3.9)2 N = 3.9N La resultante forma un ángulo de tan –1 (0.45/3.9) = 7° con el eje y positivo, que es lo mismo que 0= 97° 60° 60° 4uC 20cm 20cm 60° 60° 2uC 3uC Fig. 24-3
  • 4. 10.- Calcúlese a) la intensidad del campo eléctrico E en el aire a una distancia de 30cm de una carga puntual q1 = 5.0 x 10-9C. b) la fuerza sobre una carga q2 = 4.0 x 10-10C colocada a 30cm de q1 y c) la fuerza sobre la carga q3 = 4.0 x 10-10C colocada a 30cm de q1 (en ausencia de q2). 5.0 x 10 -9 C (0.30m)2 q1 r2 a) E = k = (9.0 x109 N·m2 / C2) = 0.50 k N / C dirigida hacia fuera de q1. b) FE = E q2 = (500 N / C)(4.0 x 10-10 C) = 2.0 x 10-7 N = 20 μN dirigida hacia fuera de q1. c) FE = E q3 = (500 N / C)(-4.0 x 10-10 C) = -0.20 μN Esta fuerza está dirigida hacia q1. 11.- Para la situación que se muestra en la Fig. 24-5, encuéntrese a) la intensidad del campo eléctrico E en el punto P, b) la fuerza sobre una carga de –4.0 x 10-8 C colocada en el punto P y c) el lugar en donde el campo eléctrico será igual a cero (en ausencia de la carga –4.0 x 10-8 C). q1 5.0cm 5.0cm q2 • • +20 x 10-8 C -5.0 x 10-8 C Fig. 24-5 a) Una carga positiva de prueba colocada en el punto P será repélidad hacia la derecha por la carga positiva q1, y atraída hacia la derecha por la carga negativa q2. En virtud de que E1 y E2 tienen el mismo sentido y dirección, pueden sumarse sus magnitudes para obtener la magnitud del campo restante: E = E1 + E2 = k q 1 r 2 1 + k 2 r 2 2 q = k ( q1 + q2 ) r 2 1 Donde r1 = r2 = 0.05m, y │q1│ y │q2│ son los valores absolutos de q1 y q2. Entonces, E 9.0 x 109 N · m²/C² = (25 x 10-8 C) = 9.0 x 105 N/C (0.05m)² dirigido hacia la derecha. b) La carga q colocada en el punto P experimentara una fuerza Eq. Entonces FE = Eq = (9.0 x 105 N/C)(-4.0 x 10-8 C) = -0.036 N El signo nos indica que la fuerza esta dirigida hacia la izquierda. Esto es correcto, ya que el campo eléctrico representa la fuerza sobre una carga positiva. La fuerza sobre una carga negativa es en sentido opuesto al campo.
  • 5. c) Razonando como el problema 29, se concluye que el campo será cero en algún lugar a la derecha de la carga da –5.0 x 10-8 C. Represéntese la distancia a este punto desde la carga de -5.0 x 10-8 C, por d. En dicho punto, E1 – E2 = 0 puesto que el campo debido a la carga positiva esta dirigido hacia la derecha, mientras el campo de la carga negativa esta dirigida hacia la izquierda. Así que k = (9.0 x 109 N ·m²/C²) = 0 │q1│-│q2│ r²1 r²2 Simplificando, se obtiene 3d² - 0.2d – 0.01 = 0 lo cual da d = 0.10m y –0.03m. Solo el signo tiene significado y por consiguiente d = 0.10m. El punto en cuestión esta a 10cm hacia la derecha de la carga negativa. 12.- Tres cargas están colocadas sobre tres esquinas de un cuadrado como se muestra en la fig. 24- 6. Cada lado del cuadrado es de 30cm. Calcúlese E en la cuarta esquina. ¿Cuál seria la fuerza sobre una carga de 6 μC situada en la esquina vacante? E = 300 N/C A P 8 mC -5 mC - ++ Las contribuciones de las tres cargas al campo de la esquina libre son como se ven en la figura. Obsérvese las direcciones de cada una. Sus magnitudes están dadas por E = kq/r² y son: E4 = 4.00 x 105N/C E5 = 4.00 x 105N/C E6 = 4.00 x 105N/C Ya que el vector E6 hace un ángulo de 45˚ con la horizontal, se tiene Ex = E6 cos 45.0˚ - E4 = -1.17 x 105 N/C Ey = E5 – E6 cos 45.0˚ - E4 = 2.17 x 105 N/C Utilizando E = √E²x - E²y y tan θ = Ex /Ey se encuentra que E = 2.47 x 105 N a 118˚. La fuerza sobre una carga colocada en la esquina vacía simplemente seria FE = Eq ya que q = 6.00 x 10-4 C, se tiene FE = 1.48 N a un ángulo de 118˚. 20 x 10-8 C _ 5.0 x 10-8 C (d + 0.10m)² d² - + + + + + - - - - - 15 CM Fig. 24-7 - -4 mC E4 E3 Fig. 24-6 E8
  • 6. 13. Sean dos placas metálicas en el vacío, separadas 15 cm, como se muestra en la fig. 1. El campo eléctrico entre las placas es uniforme y tiene una intensidad E = 3000 N/C. Un electrón (q = -e,me = 9.1 x 10-31 kg) está en reposo en el punto P justamente sobre la superficie de la placa negativa. a) ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzar la otra placa? b)¿Cuál será la rapidez a la que viajará exactamente antes de que choque? Figura 1 Las líneas del campo eléctrico muestran la fuerza sobre una carga positiva. (Una carga positiva sería repelida hacia la derecha por la placa positiva y atraída en la misma dirección por una negativa). Un electrón, por ser negativo, experimentará una fuerza en sentido opuesto, hacia la izquierda y de magnitud FE = |q| E = (1.6 x 10-19 C) (3000 N/C) = 4.8 x 10-16 N Debido a esta fuerza, el electrón experimenta una aceleración hacia la izquierda dada por a = FE = 4.8 x 10 -16 N = 5.3 x 1014 m/s2 m 9.1 x 10-31kg En el problema de movimiento para el electrón que se libera desde la placa negativa y viaja hacia la placa positiva se tiene v0 = 0 x = 0.15 m a = 5.3 x 1014 m/s2 a) De x = v0t + ½ at2 se tiene t = 2 x = (2)(0.15 = - 8 x s m x m s a 14 2 2.4 10 5.3 10 / b) v = v0 + at = 0 + 5.3 x 1014 m/s2)(2.4 x 10-8 s) = 1.30 x 107 m/s Como se verá en otro capitulo, los efectos relativistas empiezan a ser importantes para una rapidez superior a ésta. Por lo tanto, este tratamiento debe ser modificado para partículas más rápidas. 14. Supóngase en la Fig. 1 que un electrón se dispara en la línea recta hacia arriba desde el punto P con una rapidez de 5 x 106 m/s. ¿A qué distancia sobre el punto A golpea la placa positiva? Éste es un problema de proyectiles. (Dado que la fuerza gravitacional es muy pequeña comparada con la fuerza eléctrica, se debe ignorar la fuerza de gravedad.) La única fuerza que actúa sobre el electrón después de que se libera es la del campo eléctrico, que equivale a una fuerza horizontal. Se encontró en el problema 13ª, que bajo esta fuerza el electrón tiene un tiempo de vuelo de 2.4 x 10-8s. El desplazamiento vertical en ese tiempo es (5.0 x 106 m/s)(2.4 x 10–8s)= 0.12m El electrón golpea la placa positiva 12 cm arriba del punto A.
  • 7. 15. En la fig.1 un protón (q = +e,m = 1.67 x 10-27 kg) se dispara con una rapidez de 2.00 x 105 m/s desde A hacia P. ¿Cuál será su rapidez inmediatamente antes de golpear la placa en el punto P?. a = FE = qE = (1.60 x 10 -19 C)(3000N/C) = 2.88 x 1011 m/s2 m m 1.67 x 10-27 kg Para el problema del movimiento horizontal tenemos v0 = 2.00 x 105 m/s x = 0.15m a = 2.88 x 1011 m/s2 Utilícese v v ax f 2 2 0 2 = + para encontrar 2 2 (2.00 105 / )2 (2)(2.88 1011 / 2 )(0.15 ) 0 v v ax x m s x m s m f = + = + = 356km/s 16. Dos diminutas pelotas metálicas idénticas tiene cargas q1 y q2. La fuerza repulsiva que una ejerce sobre la otra cuando están separadas 20 cm es de 1.35 x 10-4 N. Determínese q1 y q2. Dado que la fuerza es repulsiva, q1 y q2 son del mismo signo. Después que las pelotas se tocaron, tendrán la misma cantidad de carga, así que cada una tiene una carga de ½ (q1 + q2). Escribiendo la ley de Coulomb para las dos situaciones descritas, se tiene 0.000135 N = k q1q2 0.040m2 y 0.0001406N = k [ 1/2 (q 1 + q2)] 0.040 m2 Después de sustituir k, estas ecuaciones se reducen a q1q2= 6.00 x 10-16 C2 y q1 + q2 = 5.00 x 10-8C Resolviendo estas ecuaciones simultáneas se obtiene q1 = 20 nC y q2 = 30 nC (o viceversa). Alternativamente, ambas cargas podrían ser negativas.