EXAM ELECT SINDI 3
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![]() EXAM ELECT SINDI 3 Descripción: EXAM ELECT SINDI 3 |



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BIENVENIDOS. . INTRODUCIR CONTRASEÑA. ADELANTE. . La fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. ley de coulomb. ley de ohm. ley de lenz. ley de faraday. Dos cargas, q = - 8uC y q2 = + 12uC, se colocan a 12 cm de distancia entre sí en el aire. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre una tercera carga, q3 = - 4uC, colocada a medio camino entre las otras dos fuerzas?. 200 N. 100 N. 300 N. 400 N. ¿Cuál es la separación de dos cargas de - 4 uC si la fuerza de repulsión entre ellas es 200 N?. 26.8 mm. 23.8 mm. 28.8 mm. 30.8 mm. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico a una distancia de 2 m de una carga de - 12 uC?. 2.7 x 10 8 N/C. 3.7 x 10 8 N/C. 4.7 x 10 8 N/C. 5.7 x 10 8 N/C. El número total de líneas de fuerza eléctricas que cruzan cualquier superficie cerrada en dirección hacia fuera es numéricamente igual a la carga neta total contenida dentro de esa superficie. LEY DE GAUSS. LEY DE LENZ. LEY DE FARADAY. LEY DE OHM. es igual al trabajo por unidad de carga realizado contra las fuerzas eléctricas para transportar una carga positiva desde el infinito hasta dicho punto. potencial electrico. energia potencial. campo electrico. capacitancia. Calcule el potencial eléctrico en el punto A que está a 30 cm de distancia de una carga de - 2 uC. -6 x 10 4 V. -4 x 10 4 V. -5 x 10 4 V. -7 x 10 4 V. Dos cargas, Q = + 6 uC y Q, = - 6 uC, están separadas 12 cm, como muestra la figura Calcule el potencial electrico en los puntos A y B. 6.75 x 10 5V , -10.1 X 10 5 V. 6.75 x 10 4V , -10.1 X 10 4 V. 6.75 x 10 3V , -10.1 X 10 3 V. 6.75 x 10 6V , -10.1 X 10 6 V. ¿Cuál es la diferencia de potencial electrico entre los puntos A y B en la figura ?. 16.9 x 10 5 V. 14.9 x 10 5 V. 13.9 x 10 5 V. 12.9 x 10 5 V. Una placa cargada positivamente está 30 mm másarriba que una placa cargada negativamente, y la intensidad del campo eléctrico tiene una magnitud de 6 X 104 N/C. ¿Cuánto trabajo es realizado por el campo eléctrico cuando una carga de +4 uC se mueve desde la placa negativa hasta la placa positiva?. -7.2 mJ. -4.2 mJ. -3.2 mJ. -9.2 mJ. La diferencia de potencial entre dos placas paralelas separadas por 60 mm es de 4000 V. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico entre ellas?. 66.7 kV/m. 68.7 kV/m. 69.7 kV/m. 65.7 kV/m. El gradiente de potencial entre dos placas paralelas separadas 4 mm es de 6000 V/m. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las placas?. 24 V. 26 V. 28 V. 34 V. Dos grandes placas se encuentran separadas 80 mm y tienen una diferencia de potencial de 800 kV.¿Cuál es la magnitud de la fuerza que actuaría sobre un electrón colocado en el punto medio entre esas placas? ¿Cuál sería la energía cinética del electrón al moverse de la placa de potencial bajo a la placa de potencial alto?. 1.60 X 10 -12 N, 1.28 X 10 -13 J. 1.60 X 10 -10 N, 1.28 X 10 -13 J. 1.60 X 10 -12 N, 1.28 X 10 -23 J. 1.60 X 10 -11 N, 1.28 X 10 -12 J. Esa razón refleja la capacidad del conductor para almacenar carga y se le llama. RESISTIVIDAD. CAPACITANCIA. CAPACITOR. BOBINA. está formado por dos conductores, muy cercanos entre sí, que transportan cargas iguales y opuestas. BOBINA. CAPACITOR. CAPACITANCIA. CARGA. Un condensador que tiene una capacitancia de 4 fiF está conectado a una batería de 60 V. 4 ¿Qué carga hay en él?. 240uC. 340uC. 440uC. 540uC. Las placas de un condensador en paralelo están separadas entre sí 2 cm a lo ancho y 4 cm a lo largo. ¿Cuál debe ser la separación en el aire de las placas de este condensador si la capacitancia total ha de ser de 4 pF?. 1.77 mm. 2.77 mm. 4.77 mm. 3.77 mm. Determine la capacitancia equivalente del circuito que aparece en la figura. 4.33 uF. 3.33 uF. 5.33 uF. 6.33 uF. Determine la capacitancia efectiva de un condensador de 6 uF y otro de 15 uF conectados (a) en serie y (b) en paralelo. 21 uF, 4.29 uF. 20 uF, 4.29 uF. 22 uF, 4.29 uF. 23 uF, 4.29 uF. representa un flujo de carga con la rapidez de un coulomb por segundo. UN AMPER. UN VOLTS. UN NEWTON. UN OHMS. ¿Cuántos electrones pasan por un punto en 5 s si se mantiene en un conductor una corriente constante de 8 A?. 250000000 BILLONES DE ELECTRONES. 2.50 TRILLONES DE ELECTRONES. 250000000 MILLONES DE ELECTRONES. 25000 CUATRILLONES DE ELECTRONES. El contacto del reóstato está en la posición que muestra la figura . La lectura del voltímetro indica 6.00 V y la del amperímetro, 400 mA. ¿Cuál es la resistencia a través del reóstato? ¿Cuál será la lectura del amperímetro si la resistencia se duplica?. 15 Ω, 200 mA. 25 Ω, 300 mA. 35 Ω, 400 mA. 5 Ω, 800 mA. Un ventilador de una oficina pequeña tiene una etiqueta en la base que indica 120 Y, 55 W. ¿Cuál es la corriente de operación de este ventilador y cuál es su resistencia eléctrica? Si el ventilador se deja trabajando durante la noche 8 h, ¿cuánta energía se pierde?. 458mA, 262Ω, 1.58MJ. 358mA, 162Ω, 6.58MJ. 258mA, 362Ω, 7.58MJ. 758mA, 362Ω, 8.58MJ. Un alambre de cobre de 20 m de longitud tiene 0.8 mm de diámetro. Los extremos del alambre se colocan a través de las terminales de una batería de 1.5 V. ¿Qué corriente pasa por el alambre?. 2.19 A. 3.19 A. 1.19 A. 4.19 A. Un alambre de hierro tiene una resistencia de 200 Ω a 20°C. con voltaje de 260 V ¿Cuál será la corriente si se calienta a 80°C?. 1A. 2A. 3A. 4A. ¿Cuál es la resistencia de 200 ft de alambre de hierro (p = 9.5 X 10-8 W • m) con un diámetro de0.002 in a 20°C?. 2857 Ω. 2757 Ω. 2557 Ω. 2657 Ω. La suma de las corrientes que entran en una unión es igual a la suma de las corrientes que salen de esa unión. PRIMERA LEY DE KIRCHOFF. LEY DE THEVENIN. LEY DE NORTON. LEY DE OHM. ENCONTRAR LAS CORRIENTES DEL CIRCUITO. 1.2A, 0.6A, 0.6A. 3.2A, 0.3A, 0.7A. 4.2A, 0.2A, 0.1A. 5.2A, 0.4A, 0.2A. Una resistencia de 6 Ω se conecta a través de una batería de 12 V que tiene una resistencia interna de 0.3 Ω ¿Cuánta corriente se suministra al circuito? ¿Cuál es la diferencia de potencial en las terminales?. 1.9 A, 11.4 V. 2.9 A, 12.4 V. 4.9 A, 13.4 V. 5.9 A, 14.4 V. Polos m agnéticos ¡guales se repelen y polos m agnéticos diferentes se atraen. ley de la fuerza magnética. ley de lenz. ley de faraday. ley de ohm. La densidad de flujo magnético en una región de un campo magnético es el número de líneas de flujo que pasan a través de una unidad de área perpendicular en esa región. densidad de flujo magnético. densidad de flujo de carga. densidad de flujo termico. densidad de flujo de lineas. Un electrón se proyecta de izquierda a derecha en un campo magnético dirigido verticalmente hacia abajo. La velocidad del electrón es de 2 X 106 m/s, y la densidad de flujo magnético del campo es 0.3 T. Determine la magnitud y la dirección de la fuerza magnética ejercida sobre el electrón. 0.096uN. 96nN. 9.6 N. 960pN. Determine el campo magnético B en el aire a una distancia de 5 cm de un alambre largo por el que circula una corriente de 8 A. 32 uT. 30 uT. 28 uT. 33 uT. Un solenoide se construye devanando 400 vueltas de alambre en un núcleo de hierro de 20 cm. La permeabilidad relativa del hierro es de 13 000. ¿Qué corriente se requiere para producir una inducción magnética de 0.5 T en el centro del solenoide?. 15.3 mA. 14.3 mA. 12.3 mA. 11.3 mA. |





