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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEFísica Test Parcial 1

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Título del test:
Física Test Parcial 1

Descripción:
Mierdas varias

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
01/02/2021

Categoría:
Ciencia

Número preguntas: 40
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Últimos Comentarios
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DanielPGut ( hace 3 años )
Pues suspendido
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Jaosdwid ( hace 3 años )
La pregunta 5 creo que está mal.
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Temario:
¿Qué es el potencial magnético? Una propiedad intensiva del material magnético. La resultante de todos los momentos magnéticos y eléctricos de un material. Es una parte de la Ley de Ampère. La energía disipada en un tramo del circuito magnético.
Sea un material magnético sometido a una excitación magnética de una sola dirección y sentido. Indicar el efecto que produce en dicho material. Ninguno. Se realiza el ciclo de histéresis. Giros permanentes en los dominios magnéticos. Ninguna de las anteriores.
Sea una espira conductora recorrida por una corriente constante I, cuyo vector superficie es S=1jm^2. Se encuentra inmersa en un campo magnético constante B=yjT. ¿Cuál es el efecto que ejerce dicho campo magnético sobre la espira? Desplaza a la espira según el eje OX. Desplaza a la espira según el eje OY. Le comunica una energía de rotación de 1 J. Ninguna de las anteriores.
Se disponen de 3 condensadores cargados con carga Q, conectados en serie y todos ellos con la misma d.d.p. V entre sus extremos. La carga del condensador equivalente a la asociación de los condensadores en serie es: Q. V/3C. 3Q. C/3V.
Se tienen 2 condensadores en serie, inicialmente descargados, conectados a un generador de f.e.m. V. Y una vez cargados se quita el generador. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta: La d.d.p. de cada condensador puede ser la misma Las cargas de cada condensador serán distintas ya que dependerán de sus capacidades. El condensador equivalente de la asociación de los dos en serie tiene una carga doble. Las cargas de cada condensador son distintas.
Cuando se somete un material ferromagnético a una excitación magnética por primera vez, existe una etapa en la cual, los dominios sufren una progresiva coalescencia: Y al continuar incrementando la excitación magnética se alcanza la fuerza coercitiva. Es la etapa con escasa inclinación en la gráfica B = f(H), que tiende al valor asintótico denominado campo magnético de saturación. Esta etapa se realiza con poca energía. La energía de esa etapa es elevada.
Un dipolo eléctrico está orientado de forma que su dirección es paralela al campo electrostático exterior existente en la región donde se encuentra el citado dipolo. En esta situación la energía potencial del dipolo es: Nula. Mínima. Máxima. Ninguna de las anteriores.
Un conductor hueco mantenido a potencial constante representa: Una pantalla eléctrica. La ley de cargas correspondientes. Únicamente un conjunto de cargas negativas. Un caso particular de la ley de influencia parcial.
Se tiene un conductor metálico cilíndrico de longitud L y sección transversal S. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?: Existirá movimiento de cargas cuando la d.d.p. entre los extremos del conductor no es nula. Cuando las cargas están en reposo, existe una d.d.p. entre sus extremos. Cuando las cargas están en reposo, el potencial del interior es distinto del de la superficie del conductor. Sólo existirá movimiento de cargas cuando la d.d.p. entre los extremos del conductor es nula.
Se tienen cuatro resistencias 0.2 R1 = R2 = (1/4) R3 = 0.5 R4, conectadas en paralelo a una batería de f.e.m. continua. ¿Cuál de las cuatro resistencias desprende más calor en el mismo intervalo de tiempo?. R2 R1 R3 R4.
En un circuito con resistencia, bobina y condensador que esté alimentado por un generador de corriente alterna, su impedancia Z: Depende del factor de potencia. Es nula si el circuito entra en resonancia. Depende únicamente de la f.e.m. eficaz aplicada. Depende de la frecuencia alterna.
En un circuito resonante, alimentado con corriente alterna tiene una resistencia R, una autoinducción L y un condensador C, conectados en serie, se cumple que: Lw=Cw Lw=-1/Cw 1/Lw=1/Cw La reactancia de la impedancia es cero.
Sea un conductor largo y rectilíneo que transporta una corriente constante. Las líneas de campo magnético en el espacio son: Paralelas al conductor y en el sentido de la corriente. Paralelas al conductor y en el sentido contrario a la corriente Siempre oblicuas al conductor. Circunferencias que rodean el conductor. .
Un campo magnético variable, induce en un circuito eléctrico: Una corriente eléctrica estacionaria. Un campo eléctrico conservativo. Un campo eléctrico rotacional. Sólo se induce f.e.m. si el circuito está cerrado.
Indicar la frase verdadera: Los conceptos del capítulo Conductores Cargados en Equilibrio son generales y son válidos tanto en campo electrostáticos como eléctricos variables. La presión electrostática puede ser positiva o negativa El poder de las puntas en los conductores consiste en la disminución del campo eléctrico en la superficie del conductor . Ninguna de las anteriores.
La densidad de energía electrostática almacenada en un dieléctrico depende: De la permitividad eléctrica del vacío. De la intensidad del campo electrostático en el vacío Del cuadrado de la intensidad del campo electrostático existente en el volumen interior del dieléctrico. Del cuadrado de la densidad superficial de carga en sus armaduras.
¿Cómo influirá la variación de la temperatura en la polarización de un dieléctrico polar? (con dipolos en su constitución químico-fisica) No influye El aumento de temperatura disminuye la polarización porque aumenta el desorden. El aumento de temperatura aumenta la polarización porque aumenta el desorden. La disminución de la temperatura produce disminución de la polarización.
¿Qué es el producto I·d en un circuito eléctrico? Siendo I la intensidad de corriente y d una variación del flujo magnético en dicho circuito. Una energía realizada contra la fuerza electromotriz inducida en el circuito. Una potencia de disipación calorífica. Otra forma de expresar la f.e.m. inducida. La conversión de energía eléctrica en calorífica.
La capacidad C de un condensador depende solamente: De la carga. Del potencial. De la relación V/Q. De sus propiedades físicas y geométricas.
Indicar la opción verdadera: Supongamos una carga positiva Q. Estando el sistema aislado, una carga +q en la proximidad, tendrá un desplazamiento espontáneo en dirección de los potenciales decrecientes ΔV <0. El campo electrostático está relacionado con el potencial mediante, E=ΔV. dW/q = E Ninguna de las anteriores.
1ª.- Sea un condensador plano con una superficie de las placas 25 m2 y tiene una carga de 0,221 pC. Entre las placas de dicho condensador hay vacío, pero en su interior, existe un dipolo eléctrico de momento dipolar 1·10-22 C·m, orientado perpendicular a las placas del condensador.¿Cuál es la energía potencial del dipolo? A) No se puede saber. Falta saber la posición exacta del dipolo entre las placas. B) -9,98·10-20 J C) Cero. D) -998,42 J.
2ª.- Entre las dos configuraciones I y II de cargas positivas de la figura, ¿Cuál tiene más energía potencial electrostática? En ambos casos, la distancia entre dos cargas adjuntas es “d”. A) La II. C) No se puede saber. B) La I. D) Igual energía.
3ª.- Un campo electrostático tiene: A) Fuentes vectoriales. B) Sólo cargas positivas. C) Cargas positivas y negativas y divergencia de una función potencial. D) Energía.
4ª.- Las dimensiones del potencial eléctrico son: A) Es magnitud fundamental. B) ML^2T^-3I^-1 C) AΩ D) Como depende de la elección del origen de potenciales, no se puede saber.
5ª.- En un condensador plano parcialmente cargado, se le incrementa la carga “n” veces. ¿Cómo se modifica la energía? A) No se modifica. B) Aumenta n^2 veces. C) Aumenta “n” veces. D) Oscila la energía entre los extremos +- n.
6ª.- Sea un condensador cargado y aislado. La armadura negativa se conecta al polo positivo de un generador de tensión continua. ¿Cómo evolucionan las cargas de las armaduras de dicho condensador? A) No se modifica el signo de las armaduras, pero disminuyen en valor parcialmente. B) Depende de la tensión del generador. C) Se invierte el signo de las cargas en las armaduras del condensador. D) No se modifica el signo de las cargas del condensador, ni el valor de las cargas.
7ª.- Sea un condensador plano con dieléctrico entre sus placas. El condensador se encuentra en el estado de energía electrostática máxima. ¿Se puede calcular la máxima diferencia de potencial entre las placas que puede soportar? A) Sí, según un valor umbral de la permitividad del dieléctrico. B) No. C) Sí. D) A veces.
8ª.- Sea un condensador plano unido permanentemente a una fuente de tensión. En un instante dado, se introduce un dieléctrico entre las placas. ¿Qué carga Q suministra la fuente de tensión? A) La carga de polarización inducida. B) Q=e'Qo; siendo Qo la carga que tenía el condensador antes de introducir el dieléctrico. C) Q=Qo/e' D) No suministra carga.
9ª.- El campo magnético remanente es igual a: A) Br = nuMr; MR imantación en el punto de remanencia B) La densidad de energía disipada en el ciclo de histéresis dividido por la permeabilidad. C) Br = nuH D) Ninguna de las anteriores.
10ª.- Si en un conductor existe un campo electromotor E = 1i vm^-1 y una densidad de corriente j=2iam^-2, ¿Cuál será su conductividad? A) 2 Ω-1m-1 B) 0,5 Ω-1m-1 C) 2 Ωm D) 0,5 Ωm.
11ª.- Considerar una frontera entre el medio 1 (aire, permeabilidad relativa nu’=1) y medio 2 (hierro, con nu’=5000). La frontera está situada en el plano Y = 0, y sobre un punto de la misma, incide desde el aire el campo magnético B1=0,5i+10j mT. Deducir B2. Ayuda: Trabajar con el plano YOX situando el medio 1 en el semiplano inferior. A) Faltan datos. B) B2 = 2500i +10j mT C) B2 = 10i + 2500j mT D) B2 = 0,001i + 0,5j mT.
12ª.- Si en una región del espacio el campo magnético es 1k T y sobre el mismo referencial la velocidad de un electrón tiene versor , ¿Cuánto vale la velocidad de rotación de dicho electrón? qe=1,602E-19; me=9,1E-31 kg A) 5,68E-12j rad/s B) 5,68E-12k rad/s C) 1,76E11k rad/s D) 1,76E11j rad/s.
13ª.- Sea una espira conductora recorrida por una corriente constante I, cuyo vector superficie es S=1i m^2 que está inmersa en un campo magnético constante B=1j T. ¿Cuál es el efecto que ejerce dicho campo magnético sobre la espira? A) Desplaza a la espira según el eje OX. B) Desplaza a la espira según el eje OY. C) Le comunica una energía de rotación de 1 J. D) Ninguna de las anteriores.
14ª.- Dos conductores rectilíneos A y B, paralelos situados en el vacío y recorridos por corrientes constantes del mismo sentido. Indicar lo que sucede: A) Se atraen los conductores por atracción electrostática. B) Giro del conductor A respecto del conductor B. C) Se atraen los conductores por fuerza electromagnética. D) Se produce una fuerza electromotriz inducida entre ambos conductores.
15ª.- Si en un circuito de corriente alterna la potencia aparente es 2215 V·A y la potencia activa 1703 W, ¿Cuál es el desfase entre la intensidad y la tensión? Sin tener en cuenta adelantamiento o retraso. A) 50,24º B) 25,12º C) No se puede saber. D) 39,75º.
16ª.- Por una bobina de 200 mH circula una corriente alterna de 50 Hz. ¿Cuál es su reactancia inductiva? En las opciones de abajo j = raiz(-1) 6,28 -j Ω 62,8 +j Ω 2,12 -j Ω 6,28 +j Ω.
18ª.- Entre dos espiras conductoras existe una inducción mutua de 0,1 H. Si una de las espiras modifica su intensidad de corriente en 5A en un tiempo de 2 segundos, ¿Qué se produce en la otra espira? A) Una f.e.m. de 0,015 V B) Nada. C) Una f.e.m. de 0,15 V. D) Una f.e.m. de 0,25 V.
17ª.- En un conductor de 10 cm3 de volumen al paso de una densidad de corriente de 20k A·m-2 se consume una potencia de 0,01 W ¿Qué campo electromotor (en módulo) se necesita? A) 500 N·C-1 B) 50 N·C-1 C) 100 V·m-1 D) 30 V·m-1.
19ª.- Por una espira circula una corriente de 2 A (debido a un generador). La intensidad aumenta de modo que el flujo magnético a través de la espira incrementa en 2 Wb. Deducir la parte de la energía aportada por el generador contra la f.e.m. inducida en el circuito: A) 4 J B) 4 W C) 2 J D) 2 W.
20ª.- Un hilo conductor rectilíneo indefinido, por el que circula una corriente I, se encuentra situado en el eje de un cilindro de radio R, constituido por un material paramagnético de permeabilidad nu. Determinar el módulo de la excitación magnética en el interior del cilindro (r < R) H=I/2pir H=nuI/2pir H=I/2pir - M/x H=0 por ser un material paramagnético.
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