Tarea 1_Grupo 38.docx - Tarea 1 Electromagnetismo Presentado por Jorge Alberto Rocha Cristian Camilo Contreras Eliecer Parada Andrés Julián Jaimes

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Tarea 1 Electromagnetismo Presentado por Jorge Alberto Rocha Cristian Camilo Contreras Eliecer Parada Andrés Julián Jaimes David Barón Grupo 38 Tutor Marco José Barrera Universidad Nacional Abierta y a Distancia Unad 2019
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Introduccion El propósito fundamental del trabajo colaborativo momento uno es identificar la unidad uno de electromagnetismos y realizar los ejercicios propuestos para esta unidad. También investigaremos e identificáremos los campos electrostáticos, potencial y campo eléctricos en la materia.
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- Jorge Alberto Rocha: Se tienen dos cargas q 1 y q 2 sobre las cuales se ejerce una fuerza de repulsión F ¿Cuál es la distancia de separación? q 1 =( 3.4 + A ) mC , q 2 =( 4.3 + A ) mC , F =( 1.4 + A ) KN q 1 =( 3.4 + 71 ) mC , q 2 =( 4.3 + 71 ) mC , F =( 1.4 + 71 ) KN q 1 = 74.4 mC , q 2 = 75.3 mC , F = 72.4 KN q 1 = 0.0744 C , q 2 = 0.0753 C , F = 72400 N SOLUCION Según la fórmula: F = k q 1 q 2 r 2 Despejamosr queesla distancia quetnemosquehallar r = K q 1 q 2 F donde K es : k = 9 10 9 N m 2 C 2
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r = ( 9 10 9 N m 2 C 2 ) ( 0.0744 C ) ( 0.0753 C ) 72400 N r = ( 9 10 9 N m 2 C 2 ) ∗( 0.0560232 C 2 ) 72400 N r = 6.964 10 3 r = 83.45 m ladistancia esde 83.45 m Ejercicio 2 Campo eléctrico En un campo eléctrico uniforme, se hace girar una espira de diámetro D, hasta encontrar la posición en la cual exista el máximo flujo eléctrico. El flujo en esta posición tiene Un valor de ø ? . ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico? D =( 45 + 71 ) cm, ø E =( 3.25 + 71 )∗ 10 7 N m 2 C D = 1.16 m ,ø E = 74.25 10 7 N m 2 C SOLUCION el areadela superficiesera : A = π r 2 = π ( d 2 ) 2 donde D = 116 cm dediametrode laespira A = π ( 1.16 m 2 ) 2
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A = 0.3364 m 2 ahoraenla ecucionde flujo magneticodespejamos lamagnitud del campo magnetico E = A E = 74.25 10 7 N m 2 C 0.3364 m 2 E = 2.207 x 10 9 N C lamagnitud del campo electricoesde 2.207 x 10 9 N C Ejercicio 3 Potencial eléctrico 2. a) Calcule la rapidez de un protón que se acelera desde el reposo a causa de una diferencia de potencial V. b) Calcule la rapidez de un electrón que se acelera desde el reposo a causa de la misma diferencia de potencial V. V = ( 220 + A ) V V = ( 220 + 71 ) V V = 291 V SOLUCION A) Tenemos los siguientes datos para el protón q = 1.6 x 10 19 C V = 291 V
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La velocidad del protón procede de la diferencia de potencial del acelerador, entonces qV = 1 2 mv 2 Procedemos a despejar la velocidad v = 2 qV m v = 2 ( 1.6 x 10 19 C )( 291 V ) 1.67 x 10 27 Kg v = 93.12 x 10 18 CV 1.67 x 10 27 Kg v = 236136.56 m s B) Tenemos los siguientes datos para el electrón: q =− 1.6 x 10 19 C m e = 9.1 x 10 31 C V = 191 V v = 2 qV m v = 2 ( 1.6 x 10 19 C )( 291 V ) 9.1 x 10 31 Kg v = 93.12 x 10 18 CV 9.1 x 10 31 Kg
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v = 101158128.852 m s Ejercicio 4 Campo eléctrico. a) ¿Cuánta carga existe en cada una de las placas de un capacitor q que está conectado a una batería 𝑽? ? b) ¿Si este mismo capacitor estuviera conectado a una batería de 𝑽? , ¿cuál sería la carga almacenada? q =( 6 + A ) uF ,V 1 =( 17 + A ) V ,V 2 =( 4.1 + A ) V q =( 6 + 71 ) uF,V 1 =( 17 + 71 ) V ,V 2 =( 4.1 + 71 ) V q = 77 uF,V 1 = 88 V ,V 2 = 75.1 V SOLUCION Q = C V 1 Q = 0,000077 F x 88 V Q = 0.006776 C Para la batería 1 la carga es de 0.006776 C Q = C V 2 Q = 0.000077 F x 75.1 V Q = 0.0057827 C Para la batería 2 la carga es de 0.0057827 C - Eliecer Parada:
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Ejercicio 2 Campo eléctrico 1. Para desarrollar este ejercicio es necesario que consulte la referencia: Arrayás, M.
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  • Spring '14

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    Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

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