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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
                    INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS
                              DEBER # 2

                                EL CAMPO ELECTRICO


1.- Cuales son la magnitud y dirección del campo eléctrico en el centro del cuadrado de la
figura.
    Si q = 1x10-8 C y a = 5cm.
    Resp.- 1.02x105N/C, hacia arriba

2.- Un campo eléctrico uniforme de 200N/C se dirige perpendicularmente hacia la superficie de
    la tierra. Una partícula de 1g y 2μC de carga, se lanza verticalmente y hacia arriba con una
    velocidad de 15m/s. Determine la altura máxima que alcanzará la partícula. (g = 9.8m/s2)
    Resp.- 11m




                        Ejercicio # 2                                Ejercicio # 1

3.- Un electrón que lleva una rapidez de 2x106m/s0, ingresa a una región donde el campo
    eléctrico es uniformemente distribuido entre las placas cargadas como se muestra.
    cuyo valor es 100N/C. Determine la rapidez con la que el electrón impacta a una de las
    placas y cual debe ser el signo de cada una de ellas.
                    6
    Resp.- 2.1x10 m/s




                        Ejercicio # 3                                 Ejercicio # 4

4.- Dos partículas se encuentran en los vértices de un triangulo como se muestra en la figura.
    Cual debe ser la relación de cargas Q/q para que el campo eléctrico en el otro vértice este
    dirigido hacia arriba.
    Resp.- 3/4

5.- En el sistema de cargas mostrado, determine la magnitud del campo eléctrico en el punto C
    debido a las cargas ubicadas en A y B (QA = +64μC, QB = -45μC).
                                                            B




6.- Una barra delgada no conductora de longitud L = 1m tiene una carga Q = +2μC distribuida
    uniformemente a lo largo de ella. Encuentre la magnitud del campo eléctrico en los puntos
    A, B y C (A esta sobre la parte central de la barra una distancia de 50cm).
4                    4               4
   Resp.- EA = 5.1x10 N/C, EB = 5.1x10 N/C, EC = 4.1x10 N/C
                                 B




                    Ejercicio # 5                                Ejercicio # 6

7.- Se tiene un anillo de radio R cargado con una carga total +Q uniformemente distribuida.
     a) Calcula el campo eléctrico en un punto P situado a una distancia x del centro del anillo
        sobre su eje.
     b) Se sitúa en P una carga puntual –Q de masa m. Encuentra una expresión para la fuerza
        que experimenta dicha carga considerando que x<<R (es decir, en las inmediaciones del
        centro del anillo).
    a) Justifica que, de acuerdo a la fuerza obtenida, la carga realiza un movimiento
         oscilatorio armónico. Obtén el período de oscilación.
     Resp.-




        Ejercicio # 7                              Ejercicio # 8

8.- Un cilindro aislante tiene una carga uniformemente distribuida. Las dimensiones del mismo
    son (H = 1.5m, R =45cm). Encuentre el campo eléctrico en el punto p a una distancia L =
80cm
    del cilindro. La carga del cilindro es 10μC
                   4
    Resp.- 4.4x10 N/C

9.- Tres partículas cargadas generan un flujo eléctrico a través de la superficie que se muestra
cuyo
    valor es de 8x10-6Nm2/C. Además se sabe que Q1 = 1μC y Q2 = Q3 . Encuentre la carga Q3
    Resp.- Q3 = -9.9x10-7 C




                             Ejercicio # 9

10.- La figura muestra una carga puntual q = 126 nC en el centro de una cavidad esférica
      de 3.66cm. de radio en un trozo de metal. Use la ley de Gauss para hallar el campo
eléctrico
     a) en el punto P1 en un punto medio entre el centro y la superficie, y
     b) en el punto P2 dentro del trozo de metal a una distancia de 5cm medido desde el centro
Resp.-   a) 3.38MN/C

11.- Una carga puntual +q está a una distancia L/2 de una superficie cuadrada de lado L y está
     directamente arriba del centro del cuadrado. Halle el flujo eléctrico a través del cuadrado.
     Resp.- q / 6ε 0




                        Ejercicio # 9
                                                                  Ejercicio # 10

12.- Un disco de radio R = 35cm tiene una densidad de carga no uniforme σ = 3r C/m2 donde
     r esta en metros y se mide desde el centro del disco. Encuentre el campo eléctrico en el
     punto P que se encuentra a una distancia x = 35cm.
     Resp.- 1034.5x107 N/C

13.- Una esfera dieléctrica de radio R posee en su interior una carga positiva distribuida con
     densidad ρ = ar , donde r es la distancia al centro de la distribución. Calcule la
intensidad
     del campo eléctrico en a) para r >R y b) r <R c) Realice el grafico E( r ).
                   ρR 3         ρ ⋅r
     Resp.- a) E = 2     b) E =
                  3r ε 0        3ε 0

14.- Un cuerpo cilíndrico de radio interno a y radio externo b, contiene una densidad
volumétrica
     uniforme ρ . Encuentre el campo eléctrico en todas las regiones y grafíquelo.
                                    ⎛ ρ ⎞ 2                                ⎛ ρ ⎞ 2
     Resp.- a) E = 0; r < a b) E = ⎜
                                   ⎜         (
                                             ⎟        )
                                             ⎟ r − a 2 ; a< r < b c) E =   ⎜       (       )
                                                                           ⎜ 2ε r ⎟ b − a ; r > b
                                                                                  ⎟
                                                                                         2

                                    ⎝ 2ε 0 r ⎠                             ⎝ 0 ⎠

15.- Para la configuración mostrada, suponga que a = 5cm., b = 20cm, c = 25cm. Suponga
también
    que se mide un valor del campo eléctrico en un punto a 10cm del centro igual a 3.6x103N/C
    radialmente hacia adentro, en tanto que el campo eléctrico en un punto a 50cm del centro es
    2x102N/C radialmente hacia fuera. A partir de esta información, encuentre:
    a) la carga de la esfera aislante
    b) la carga sobre la esfera conductora hueca
    c) la carga en la superficie interior y exterior de la esfera conductora
    Resp.- a) -4nC      b) 9.5nC



16.- Determine verdadero o falso cada enunciado
     Una carga en movimiento seguirá siempre una línea de campo a medida que se acelera. (          )
     Si una carga no está sobre una línea de campo, ella no experimenta ninguna fuerza.       (      )
     Las líneas de campo son reales.                                                         (      )
     El campo eléctrico y la fuerza eléctrica son la misma cosa y están en la misma dirección.(      )
El campo no existe al menos exista algo que lo detecte.                                    ( )
    La fuerza existe en un punto sin importar que haya una carga en el.                        ( )
    Las líneas de campo son las trayectorias de las cargas en movimiento.                      ( )

17.- Se dan dos grandes láminas muy grandes no conductoras mostradas en la figura.
     Las superficies internas están con σ (+) y σ (-). Cual es el valor del campo eléctrico en los
     puntos que se encuentran: (σ = 0.5x10-6 C/m2)
       a) a la izquierda de las láminas
       b) entre las láminas,
       c) a la derecha
                                                4
    Resp.- a) 0 (explique porque) b) 5.65x10 N/C c) 0 (explique porque)




                        Ejercicio # 15                                 Ejercicio # 17


18.- Examinar las siguientes afirmaciones sobre conceptos básicos en electrostática:
     a) Las líneas de fuerza de un campo eléctrico no se pueden cortar en un punto.
      b) La intensidad de campo eléctrico en un punto puede ser nula pero no serlo
         el campo eléctrico.
      c) La carga eléctrica es una magnitud continua que puede tomar todos los valores reales.
      d) El campo eléctrico en un punto muy próximo a un conductor cargado y en equilibrio
         es perpendicular a la superficie.
     Elegir la opción con todas las respuestas correctas:
        a) A, B y C          b) A, C y D             c) A, B y D        d) B, C y D

    ING. Máximo Apolo                                       Erick Lamilla Rubio
COORDINADOR DE FÍSICA C                               COORDINADOR DE AYUDANTES

                                      Realizado por:
                                José Luis Saquinaula Brito
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Ejercicios propuestos campo electrico

  • 1. ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS DEBER # 2 EL CAMPO ELECTRICO 1.- Cuales son la magnitud y dirección del campo eléctrico en el centro del cuadrado de la figura. Si q = 1x10-8 C y a = 5cm. Resp.- 1.02x105N/C, hacia arriba 2.- Un campo eléctrico uniforme de 200N/C se dirige perpendicularmente hacia la superficie de la tierra. Una partícula de 1g y 2μC de carga, se lanza verticalmente y hacia arriba con una velocidad de 15m/s. Determine la altura máxima que alcanzará la partícula. (g = 9.8m/s2) Resp.- 11m Ejercicio # 2 Ejercicio # 1 3.- Un electrón que lleva una rapidez de 2x106m/s0, ingresa a una región donde el campo eléctrico es uniformemente distribuido entre las placas cargadas como se muestra. cuyo valor es 100N/C. Determine la rapidez con la que el electrón impacta a una de las placas y cual debe ser el signo de cada una de ellas. 6 Resp.- 2.1x10 m/s Ejercicio # 3 Ejercicio # 4 4.- Dos partículas se encuentran en los vértices de un triangulo como se muestra en la figura. Cual debe ser la relación de cargas Q/q para que el campo eléctrico en el otro vértice este dirigido hacia arriba. Resp.- 3/4 5.- En el sistema de cargas mostrado, determine la magnitud del campo eléctrico en el punto C debido a las cargas ubicadas en A y B (QA = +64μC, QB = -45μC). B 6.- Una barra delgada no conductora de longitud L = 1m tiene una carga Q = +2μC distribuida uniformemente a lo largo de ella. Encuentre la magnitud del campo eléctrico en los puntos A, B y C (A esta sobre la parte central de la barra una distancia de 50cm).
  • 2. 4 4 4 Resp.- EA = 5.1x10 N/C, EB = 5.1x10 N/C, EC = 4.1x10 N/C B Ejercicio # 5 Ejercicio # 6 7.- Se tiene un anillo de radio R cargado con una carga total +Q uniformemente distribuida. a) Calcula el campo eléctrico en un punto P situado a una distancia x del centro del anillo sobre su eje. b) Se sitúa en P una carga puntual –Q de masa m. Encuentra una expresión para la fuerza que experimenta dicha carga considerando que x<<R (es decir, en las inmediaciones del centro del anillo). a) Justifica que, de acuerdo a la fuerza obtenida, la carga realiza un movimiento oscilatorio armónico. Obtén el período de oscilación. Resp.- Ejercicio # 7 Ejercicio # 8 8.- Un cilindro aislante tiene una carga uniformemente distribuida. Las dimensiones del mismo son (H = 1.5m, R =45cm). Encuentre el campo eléctrico en el punto p a una distancia L = 80cm del cilindro. La carga del cilindro es 10μC 4 Resp.- 4.4x10 N/C 9.- Tres partículas cargadas generan un flujo eléctrico a través de la superficie que se muestra cuyo valor es de 8x10-6Nm2/C. Además se sabe que Q1 = 1μC y Q2 = Q3 . Encuentre la carga Q3 Resp.- Q3 = -9.9x10-7 C Ejercicio # 9 10.- La figura muestra una carga puntual q = 126 nC en el centro de una cavidad esférica de 3.66cm. de radio en un trozo de metal. Use la ley de Gauss para hallar el campo eléctrico a) en el punto P1 en un punto medio entre el centro y la superficie, y b) en el punto P2 dentro del trozo de metal a una distancia de 5cm medido desde el centro
  • 3. Resp.- a) 3.38MN/C 11.- Una carga puntual +q está a una distancia L/2 de una superficie cuadrada de lado L y está directamente arriba del centro del cuadrado. Halle el flujo eléctrico a través del cuadrado. Resp.- q / 6ε 0 Ejercicio # 9 Ejercicio # 10 12.- Un disco de radio R = 35cm tiene una densidad de carga no uniforme σ = 3r C/m2 donde r esta en metros y se mide desde el centro del disco. Encuentre el campo eléctrico en el punto P que se encuentra a una distancia x = 35cm. Resp.- 1034.5x107 N/C 13.- Una esfera dieléctrica de radio R posee en su interior una carga positiva distribuida con densidad ρ = ar , donde r es la distancia al centro de la distribución. Calcule la intensidad del campo eléctrico en a) para r >R y b) r <R c) Realice el grafico E( r ). ρR 3 ρ ⋅r Resp.- a) E = 2 b) E = 3r ε 0 3ε 0 14.- Un cuerpo cilíndrico de radio interno a y radio externo b, contiene una densidad volumétrica uniforme ρ . Encuentre el campo eléctrico en todas las regiones y grafíquelo. ⎛ ρ ⎞ 2 ⎛ ρ ⎞ 2 Resp.- a) E = 0; r < a b) E = ⎜ ⎜ ( ⎟ ) ⎟ r − a 2 ; a< r < b c) E = ⎜ ( ) ⎜ 2ε r ⎟ b − a ; r > b ⎟ 2 ⎝ 2ε 0 r ⎠ ⎝ 0 ⎠ 15.- Para la configuración mostrada, suponga que a = 5cm., b = 20cm, c = 25cm. Suponga también que se mide un valor del campo eléctrico en un punto a 10cm del centro igual a 3.6x103N/C radialmente hacia adentro, en tanto que el campo eléctrico en un punto a 50cm del centro es 2x102N/C radialmente hacia fuera. A partir de esta información, encuentre: a) la carga de la esfera aislante b) la carga sobre la esfera conductora hueca c) la carga en la superficie interior y exterior de la esfera conductora Resp.- a) -4nC b) 9.5nC 16.- Determine verdadero o falso cada enunciado Una carga en movimiento seguirá siempre una línea de campo a medida que se acelera. ( ) Si una carga no está sobre una línea de campo, ella no experimenta ninguna fuerza. ( ) Las líneas de campo son reales. ( ) El campo eléctrico y la fuerza eléctrica son la misma cosa y están en la misma dirección.( )
  • 4. El campo no existe al menos exista algo que lo detecte. ( ) La fuerza existe en un punto sin importar que haya una carga en el. ( ) Las líneas de campo son las trayectorias de las cargas en movimiento. ( ) 17.- Se dan dos grandes láminas muy grandes no conductoras mostradas en la figura. Las superficies internas están con σ (+) y σ (-). Cual es el valor del campo eléctrico en los puntos que se encuentran: (σ = 0.5x10-6 C/m2) a) a la izquierda de las láminas b) entre las láminas, c) a la derecha 4 Resp.- a) 0 (explique porque) b) 5.65x10 N/C c) 0 (explique porque) Ejercicio # 15 Ejercicio # 17 18.- Examinar las siguientes afirmaciones sobre conceptos básicos en electrostática: a) Las líneas de fuerza de un campo eléctrico no se pueden cortar en un punto. b) La intensidad de campo eléctrico en un punto puede ser nula pero no serlo el campo eléctrico. c) La carga eléctrica es una magnitud continua que puede tomar todos los valores reales. d) El campo eléctrico en un punto muy próximo a un conductor cargado y en equilibrio es perpendicular a la superficie. Elegir la opción con todas las respuestas correctas: a) A, B y C b) A, C y D c) A, B y D d) B, C y D ING. Máximo Apolo Erick Lamilla Rubio COORDINADOR DE FÍSICA C COORDINADOR DE AYUDANTES Realizado por: José Luis Saquinaula Brito AYUDANTE DE FÍSICA