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FísicaBalearesPAU 2013OrdinariaT2

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
1 punto
En los vértices de la base de un cuadrado de lado 3,0cm3{,}0\,\text{cm} hay cargas qe=2,2nCq_e = -2{,}2\,\text{nC} y qd=3,9nCq_d = 3{,}9\,\text{nC}. ¿Cuánto vale el potencial eléctrico en el vértice P1P_1?
FísicaMurciaPAU 2024OrdinariaT3

Ejercicio 3 · BLOQUE II. CUESTIONES

3BLOQUE II. CUESTIONES
1 punto
Bloque ii. cuestionesCuestiones
Cuatro conductores rectilíneos por los que pasa la misma intensidad de corriente eléctrica están situados en los vértices de un cuadrado. Dibujar cualitativamente el campo magnético creado en el centro del cuadrado por cada corriente y el total, en los dos supuestos, A y B, representados en la figura. (Copie el dibujo en el boletín de respuestas). (Cuando el campo sea nulo indíquelo expresamente con palabras).
Configuración A: cuatro corrientes salientes en los vértices de un cuadrado.
Configuración A: cuatro corrientes salientes en los vértices de un cuadrado.
Configuración B: dos corrientes entrantes (izquierda) y dos corrientes salientes (derecha) en los vértices de un cuadrado.
Configuración B: dos corrientes entrantes (izquierda) y dos corrientes salientes (derecha) en los vértices de un cuadrado.
FísicaAragónPAU 2013ExtraordinariaT2

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
2,5 puntos
Triángulo equilátero con cargas q1 y q2 en la base y punto A en el vértice superior.
Triángulo equilátero con cargas q1 y q2 en la base y punto A en el vértice superior.
a)1 pts
Escriba y comente la Ley de Coulomb.
b)1 pts
Dos partículas cargadas q1=2μCq_1 = 2\,\mu\text{C} y q2=2μCq_2 = -2\,\mu\text{C} están situadas en los vértices de la base de un triángulo equilátero de lado L=5cmL = 5\,\text{cm}, como muestra la figura. Determine el vector campo eléctrico E\vec{E} (módulo, dirección y sentido) en el punto A situado en el vértice superior del triángulo.
c)0,5 pts
Calcule el potencial electrostático en el punto A.
FísicaCataluñaPAU 2018ExtraordinariaT2

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
2 puntos
Opció A
Cerca de la Luna hay un campo eléctrico que, en la cara iluminada, está dirigido hacia el exterior de la Luna y, en la cara oscura, hacia el centro. Aunque en la Luna no hay atmósfera, estos campos eléctricos pueden mantener partículas de polvo en suspensión. En la superficie de la cara iluminada, el módulo del campo es 10N/C10\,\text{N/C}, mientras que en la superficie de la cara oscura es 1,0N/C1{,}0\,\text{N/C}.
Diagrama de la Luna mostrando las líneas de campo eléctrico en la cara iluminada y la cara oscura
Diagrama de la Luna mostrando las líneas de campo eléctrico en la cara iluminada y la cara oscura
a)1 pts
Calcule la relación qm\frac{q}{m} (carga eléctrica/masa) que debe tener una partícula de polvo situada en la cara iluminada de la Luna para que se encuentre en situación de equilibrio de fuerzas. Explicite el signo que debe tener la carga eléctrica.
b)1 pts
Considere una partícula con una carga q=+10nCq = +10\,\text{nC} y una masa m=0,020mgm = 0{,}020\,\text{mg} situada en la cara oscura de la Luna. Calcule la fuerza total que actúa sobre la partícula y el tiempo que tardará en recorrer 10 metros partiendo del reposo.
FísicaAragónPAU 2021OrdinariaT3

Ejercicio 6

6
2,5 puntos
a)1 pts
¿Qué fuerza actúa sobre una partícula, de masa mm y carga eléctrica qq, que penetra con velocidad v\vec{v} en una región del espacio donde existe un campo magnético B\vec{B} uniforme? Explica dicha ecuación analizando cómo intervienen cada una de las magnitudes que determinan la fuerza creada por el campo magnético.
b)1,5 pts
Un protón y un electrón se mueven perpendicularmente a un campo magnético uniforme, con igual velocidad. ¿Qué tipo de trayectoria realiza cada uno de ellos? Determina la relación entre los radios que describe cada una de las partículas.