Ejercicios Electricidad Telmex Ley de coulomb
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Título del Test:
![]() Ejercicios Electricidad Telmex Ley de coulomb Descripción: Ley de Coulomb, induccion magnetica, fuerza y trabajo |



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Simulador Ejercicios Electricidad. ACLARACIONES: *Esto solo es un material de estudio basado en guias SIFEIS y la bibliografia marcada. *No contiene preguntas de examenes de sindicato ni empresa, solo sirve para practicar. Una carga de -4 µC está situada a 80mm de una carga de 5 µC en el vacío. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza electrostática de atracción entre ellas?. −28.10N. −22.48N. −18.25N. −14.10N. Dos esferas tienen cada una de ellas una carga de 4 µC y están separadas por 25mm entre sí. ¿Cuál es la fuerza de repulsión que ejercen entre sí?. 195.2 N. 230.1 N. 276.2 N. 200.0 N. Dos cargas puntuales de -6 μC y 8 μC están separadas por 20 mm en el vacío. ¿Cuál es la fuerza de atracción electrostática?. -1080 N. -1200 N. -980 N. -1150 N. ¿Cuál es la fuerza entre dos partículas alfa (cada una con carga de +2e = 3.204 × 10⁻¹⁹ C) separadas por una distancia de 3 mm entre sí?. 1.026 × 10⁻²² N. 2.304 × 10⁻²² N. 1.855 × 10⁻²² N. 3.120 × 10⁻²² N. ¿A qué distancia se deben colocar dos cargas de 6 μC y 8 μC para que la fuerza de repulsión entre ellas sea de 120 N?. 4.5 cm. 6.0 cm. 8.2 cm. 10.5 cm. Una fuerza de atracción de -3.6 N se produce entre dos cargas de +2 μC y -8 μC. ¿Cuál es la distancia de separación entre ambas?. 0.20 m. 0.35 m. 0.12 m. 0.45 m. Una carga de +5 μC se encuentra a 30 mm de otra carga desconocida q₂. Si la fuerza de repulsión es de 150 N, ¿cuál es el valor de q₂?. 3.00 μC. 4.20 μC. 2.50 μC. 5.10 μC. Una carga q₁ = -8 μC está separada 0.12 m de una carga q₂. Si la fuerza de atracción entre ellas es de -20 N, ¿cuál es la magnitud de q₂?. 3.5 μC. 4.0 μC. 4.5 μC. 5.0 μC. Dos cargas de +4 μC y +16 μC están separadas por una distancia d. ¿A qué distancia de la primera carga sobre la línea que las une se debe colocar una tercera carga positiva para que quede en equilibrio (fuerza neta igual a cero)?. d / 4. d / 3. d / 2. 2d / 3. A una distancia de 60 mm, una carga q₁ desconocida atrae a una carga q₂ = -3 μC con una fuerza de -45 N. ¿Cuál es la carga q₁?. +4.0 μC. +6.0 μC. +8.0 μC. +10.0 μC. ¿Cuál es la densidad de flujo magnético en el aire a una distancia de 5 cm de un alambre recto por el que circula una corriente de 10 A?. 4.0 × 10⁻⁵ T. 3.2 × 10⁻⁵ T. 5.5 × 10⁻⁵ T. 6.0 × 10⁻⁵ T. ¿Cuál es la intensidad de corriente que circula por un conductor recto en el aire si a 10 cm de distancia produce una densidad de flujo magnético de 2 × 10⁻⁶ T?. 0.2 A. 0.5 A. 1.0 A. 2.0 A. Calcula a qué distancia de un alambre largo que conduce una corriente de 14 A se registra una inducción magnética de 3.5 × 10⁻⁴ T. 8 mm. 12 mm. 15 mm. 20 mm. Determina la inducción magnética en un punto situado a 2 cm de un alambre recto que transporta una corriente eléctrica de 25 A. 1.2 × 10⁻⁴ T. 1.8 × 10⁻⁴ T. 2.0 × 10⁻⁴ T. 2.5 × 10⁻⁴ T. ¿Qué corriente debe fluir por un conductor largo y recto para generar una inducción de 5 × 10⁻⁵ T en un punto ubicado a 6 cm de él?. 15 A. 12 A. 18 A. 20 A. ¿Cuál es el valor de la inducción magnética en el centro de una espira de 5 cm de radio, si la intensidad de la corriente eléctrica es de 10 A?. 1.2566 × 10⁻⁴ T. 1.2566 × 10⁻⁷ T. 2.7650 × 10⁻⁷ T. 3.1416 × 10⁻⁴ T. ¿Cuál debe ser el radio de una espira en el aire para que en su centro se produzca una inducción magnética de 1 T cuando circula una corriente de 20 A?. 1.2566 × 10⁻⁶ cm. 12.566 × 10⁻⁶ m. 12.566 × 10⁶ m. 1.2566 × 10⁶ mm. Por una espira múltiple (bobina plana) de 70 vueltas y 2 cm de radio circula una corriente de 800 mA. ¿Cuál es la inducción magnética en el centro?. 66.18 × 10⁴ T. 3.166 × 10⁻⁴ T. 1.759 × 10⁻³ T. 9.571 × 10³ T. ¿Qué intensidad de corriente deberá circular en una espira múltiple de 100 vueltas de 3 cm de radio para producir una inducción magnética de 0.00018 T?. 2.178 μA. 2.176 mA. 0.0859 mA. 0.0859 A. Una bobina circular plana de 4 cm de radio genera una inducción de 6.283 × 10⁻⁴ T en su centro al circular 2 A. ¿Cuántas vueltas tiene la bobina?. 20 vueltas. 35 vueltas. 50 vueltas. 75 vueltas. ¿Qué corriente se necesita para producir una inducción de 5.026 × 10⁻⁴ T en el centro de una bobina de 40 vueltas y 5 cm de radio?. 0.25 A. 0.50 A. 0.75 A. 1.00 A. Un solenoide de 20 cm se devana con 400 vueltas sobre un núcleo de hierro con permeabilidad relativa μr = 13000. ¿Qué corriente produce B = 0.5 T en su centro?. 15.3 mA. 18.5 mA. 12.7 mA. 20.1 mA. En un solenoide de 30 cm de longitud y 40 vueltas en el aire circula una corriente de 6 A. Calcula la inducción magnética a lo largo del centro. 0.98 × 10⁻³ T. 1.005 × 10⁻³ T. 1.200 × 10⁻³ T. 1.500 × 10⁻³ T. Calcula la longitud de un solenoide de 800 vueltas con corriente de 0.5 A y núcleo de hierro (μr = 4.5 × 10⁴) si B = 1000 T en su centro. 0.0226 m. 2.26 m. 0.226 m. 22.6 m. ¿Cuántas vueltas de alambre requiere un solenoide de 25 cm de longitud en el aire para producir B = 1.005 × 10⁻³ T con una corriente de 2 A?. 100 vueltas. 200 vueltas. 300 vueltas. 400 vueltas. ¿Qué corriente debe pasar por un solenoide de 15 cm de largo con 500 vueltas en el aire para obtener una inducción de 2.094 × 10⁻³ T en el centro?. 0.2 A. 0.35 A. 0.5 A. 0.8 A. Un solenoide de 10 cm con 200 vueltas transporta 1 A y genera un campo B = 1.2566 T. ¿Cuál es la permeabilidad relativa μr del núcleo utilizado?. 250. 500. 1000. 1200. ¿Cuál es el flujo magnético Φ que atraviesa una superficie plana de 0.05 m² colocada perpendicularmente a un campo de inducción B = 0.4 T?. 0.02 Wb. 0.08 Wb. 0.12 Wb. 0.20 Wb. Una densidad de flujo magnético expresada como 2.5 × 10⁻³ Wb/m² equivale exactamente a: 2.5 × 10⁻³ Teslas. 2.5 × 10⁻⁶ Teslas. 2.5 × 10⁻³ Gauss. 250 Teslas. ¿En cuánto tiempo circulará una carga eléctrica de 500 trillones de electrones por un conductor que lleva una corriente de 20 mA?. 4,000 s. 2,500 s. 80 s. 10,000 s. Una carga que contiene 625 trillones de electrones pasa por un componente. Si el tiempo de traslado fue de 2,000 s, ¿cuál es la intensidad de corriente?. 100 mA. 50 mA. 20 mA. 10 mA. Determina el número de electrones que circularon en un circuito si la corriente de 10 mA fluyó durante 4,000 segundos. 250 trillones. 40 Coulombs. 100 trillones. 150 trillones. En un experimento de laboratorio se mide un flujo de 450 trillones de electrones atravesando una sección transversal en 1,800 s. ¿Cuál es la corriente?. 25 mA. 40 mA. 72 mA. 81 mA. ¿Cuál será la carga eléctrica que circula por un conductor que transporta una intensidad de 15 A durante 4 minutos?. 60 C. 3,600 C. 600 C. 240 C. Un motor eléctrico consume 8 A continuamente durante un lapso de 0.5 horas. ¿Qué carga circuló?. 14,400 C. 4 C. 240 C. 1,440 C. Determina la corriente eléctrica si se transfirieron 5,400 C en un tiempo de 15 minutos. 360 A. 6 A. 10 A. 81 A. Si un circuito genera 3.5 A durante 10 minutos, ¿cuántos Coulombs de carga eléctrica pasaron?. 2,100 C. 35 C. 350 C. 1,200 C. ¿Cuál es la Fuerza Electromotriz (F.E.M.) aplicada a una carga de 150 trillones de electrones si se realiza un trabajo de 120 Joules?. 5 V. 0.8 V. 18 V. 24 V. Un circuito efectúa un trabajo de 45 Joules para mover una carga de 187.5 trillones de electrones. ¿Cuál es el voltaje o F.E.M.?. 1.5 V. 3.0 V. 12.0 V. 4.5 V. Para desplazar 62.5 trillones de electrones en una batería se aplica una F.E.M. de 12 Volts. 120 J. 50 J. 5.2 J. 1,200 J. Si se aplica una F.E.M. de 9 Volts consumiendo un trabajo de 144 Joules, ¿cuánta carga eléctrica en Coulombs se trasladó?. 16 C. 1,296 C. 0.0625 C. 18 C. Determina el trabajo necesario para transportar una carga de 250 trillones de electrones mediante una F.E.M. de 24 Volts. 960 J. 1,600 J. 6,000 J. 240 J. Una carga de 4 µC ingresa perpendicularmente a un campo magnético de 0.3 T con una velocidad de 5 × 10⁵ m/s. ¿Qué fuerza magnética experimenta?. 0.60 N. 0.06 N. 6.00 N. 1.20 N. Una carga de 5 µC experimenta una fuerza de 0.8 N al moverse perpendicularmente a un campo magnético de 0.4 T. ¿Cuál es la velocidad de la carga?. 400 × 10³ m/s. 40,000 m/s. 100 × 10³ m/s. 250 × 10³ m/s. Un protón (q = 1.6 × 10⁻¹⁹ C) penetra perpendicularmente en un campo magnético con una velocidad de 2 × 10⁶ m/s y recibe una fuerza de 1.6 × 10⁻¹³ N. ¿Cuál es la intensidad del campo magnético?. 0.5 T. 1.0 T. 0.25 T. 2.0 T. Una carga desconocida viaja a 4 × 10⁵ m/s formando un ángulo de 45° con un campo magnético de 0.2 T. Si experimenta una fuerza magnética de 0.05657 N, ¿cuál es el valor de la carga?. 0.5 µC. 1 µC. 2.5 µC. 10 µC. Una carga puntual de 10 µC se mueve en sentido rectilíneo a 180° con respecto a la dirección de un campo magnético de 3 T. ¿Qué fuerza experimenta?. 30 N. 15 N. 0 N. -30 N. ¿A qué ángulo respecto a las líneas de un campo magnético debe moverse una carga eléctrica para experimentar la máxima fuerza magnética posible?. 0°. 45°. 90°. 180°. Un trozo de alambre de 80 mm de longitud transporta una corriente de 2 A y forma un ángulo de 30° con respecto a un campo magnético de 4 T. Calcula la fuerza ejercida. 0.64 N. 0.32 N. 0.16 N. 1.28 N. ¿Qué longitud debe tener un alambre sumergido perpendicularmente en un campo magnético de 0.5 T que transporta 3 A, para que experimente una fuerza de 0.15 N?. 10 cm. 5 cm. 20 cm. 15 cm. Calcula la fuerza sobre un tramo de alambre de 250 mm que transporta 1.5 A en un campo de 0.8 T con un ángulo de 60°. 0.3000 N. 0.2598 N. 0.1500 N. 0.5196 N. Un trozo de alambre de 10 cm forma un ángulo de 60° con respecto a las líneas de un campo magnético de 1 Tesla. ¿Cuál es la intensidad de corriente si experimenta una fuerza de 1 Newton?. 0.2271 A. 0.953 A. 11.547 A. 5.64 A. Un conductor de 20 cm conduce una corriente de 4 A dentro de un campo magnético de 0.5 T. Si la fuerza experimentada es de 0.2 N, ¿qué ángulo forma el conductor con el campo?. 30°. 45°. 60°. 90°. Un alambre de 8 cm de longitud está sumergido perpendicularmente en un campo magnético de 2 T. Si experimenta una fuerza de 0.016 N, ¿cuál es la corriente en mA?. 100 mA. 50 mA. 200 mA. 16 mA. Un alambre recto de 25 cm perpendicular a un campo de 0.6 T siente una fuerza magnética de 0.75 N. ¿Qué corriente circula por el conductor?. 5.0 A. 2.5 A. 10.0 A. 1.25 A. |




