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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION INSTITUTO IUNIVERSITARIO “ANTONIO JOSE DE SUCRE EJERCICIOS DE CARGA ELECTRICA NANCY COLMENAREZ CI 23.846.330 FISICA II SECCION S2

Ejercicicios de carga electrica

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Page 1: Ejercicicios de carga electrica

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAMINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIONINSTITUTO IUNIVERSITARIO “ANTONIO JOSE DE SUCRE “

EJERCICIOS DE CARGA ELECTRICA

NANCY COLMENAREZ CI 23.846.330

FISICA II SECCION S2

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Problema  1.-Dos cargas puntuales (q1 y q2) se atraen inicialmente entre sí con una fuerza de 600 N, si la separación entre ellas

se reduce a un tercio de su valor original  ¿cuál es la nueva fuerza de atracción?DatosTenemos que la fórmula de la magnitud de la fuerza eléctrica (F) es

Donde:

k = constanteq1, q2 = cargas 1 y 2 (Ver: Valor absoluto)

r = distancia entre las cargas

Supongamos que la distancia inicial es "x". Entonces, reemplazando nos queda

En seguida, llamemos “y” a la fuerza nueva.  Ahora la separación es 1/3 de la original, es decir, x/3. Por lo tanto, la nueva fuerza es

Seguimos operando, invertimos el denominador del segundo miembro y multiplicamos

  Recordemos que

por lo tanto, si reemplazamos nos queda                                                          La nueva magnitud de la fuerza es 5.400 N. 

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Problema 2.-¿Cuál debe ser la separación entre dos cargas de +5 µC para que la fuerza de repulsión sea 4 N?Datos:q1 = +5µC = +5 x 10–6 C

q2 =  +5µC = +5 x 10–6 C

F = 4 Nk= 9 x 109 Nm2/C2

r = x Usamos la fórmula:

Y en ella reemplazamos los valores:

                 

                                                                                                  Respuesta:Para que fuerza de repulsión sea de 4 N las cargas q1 y q2 deben estar a 0,2372 metro (237,2 mm) 

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Problema 3.-

Una carga de +60 µC (q1) se coloca a 60 mm (r) a la izquierda de una carga

de +20 µC (q2) ¿cuál es la fuerza resultante sobre una carga de –35 µC

(q3) colocada en el punto medio (r/2) entre las dos cargas?

Datos:

Previamente, los micro coulomb (µC) debemos convertirlos a coulomb (C) y los milímetros (mm) a metros (m) para tener unidades equivalentes para

el newton (N).  (Ver: Notación científica).

q1 = +60 µC = 60 x 10–6 C (los micro coulomb los expresamos en C)

q2 =  +20 µC = 20 x 10–6 C (los micro coulomb los expresamos en C)

q3 =  –35 µC  =  –35 x 10–6 C (los micro coulomb los expresamos en C)r     = 60 mm = 60 x 10–3 m  (los milímetros los expresamos en metros)

r/2  =  30 mm  =  30  x 10–3 m  (los milímetros los expresamos en metros)Sabemos que la constante es

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Desarrollo: Primero, calculemos la fuerza de atracción entre q1 y q3

Reemplazamos valores  

 De nuevo: repasar Notación científicaSeguimos.  Calculamos:

La fuerza entre q1 y q3 es de 21.000 N, valor absoluto (se atraen, tienen signos contrarios)

Ahora calculemos la fuerza entre q2 y q3

  

La fuerza entre q2 y q3 es de 7.000 N, valor absoluto  (se atraen, tienen signos contrarios)

Entonces, como q3 está sometida a 2 fuerzas que la atraen en distintas direcciones, la fuerza resultante debe ser 

la diferencia entre ambas; o sea, 21.000 – 7.000 = 14.000 N