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1. Dos cargas iguales se colocan a 3 cm de distancia en el vacío?

1. Dos cargas iguales se colocan a 3 cm de distancia en el vacío. Si la fuerza que experimentan es 250 N, ¿Cuál es el valor de Q? 2. Dos cargas q1 = 5uC y q2 = 3uC que se encuentran separadas por una distancia d = 1m se atraen con una fuerza F. Si se aumenta la distancia entre ellas a 3d , la fuerza entre ellas pasa a ser. 3. Sobre una línea recta se colocan 3 cargas eléctricas positivas iguales Q1, Q2 y Q3 de 2 x10 – 6 Coulomb, separadas entre ellas por una distancia de 30 centímetros. Determinar el valor de la fuerza con que actúa la carga Q3 sobre la carga Q1 4. Una carga de prueba de 3, 7x10 – 5 C recibe en un punto de un campo eléctrico una fuerza de atracción de 4x10 3 N. Calcular el valor de la intensidad del campo eléctrico en ese punto. 5. Calcula la intensidad del campo eléctrico creado por una carga puntual de 12 μC en un punto P situado a 2 dm de la carga en el vacío. ¿Qué fuerza actuaría sobre una carga de 2 μC situada en el punto P?

En resumen

Problemas de intensidad del campo eléctrico : Ley de Coulomb. Las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. 1.

Mejor respuesta

TheTitannExp
3

Problemas de intensidad del campo eléctrico : Ley de Coulomb.

Las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.

1. Dos cargas iguales se colocan a 3 cm de distancia en el vacío.

Si la fuerza que experimentan es 250 N, ¿Cuál es el valor de Q?

R = 3 cm = 0, 03 mF = 360 NK = 9 * 10∧9 Nm² / C²F = K * q1 * q2 / r²Como en el problema se indica que q1 = q2 entonces : q = √F * r² / Kq = √360 N * (0, 03 m)² / 9 * 10∧9 Nm² / C²q = √0, 324 N * m² / 9 * 10∧9 Nm² / C²q = 6000 C2.

Dos cargas q1 = 5uC y q2 = 3uC que se encuentran separadas por una distancia d = 1m se atraen con una fuerza F.

Si se aumenta la distancia entre ellas a 3d , la fuerza entre ellas pasa a ser.

La Fuerza ejercida entre las cargas : F = Ke (q1 * q2) / r²Si ahora se aumenta distancia a 3d :

F = ke q1.

Q2 / (3r)² = ke q1.

Q2 / 9d²

Quiere decir que la fuerza se reduce nueve veces respecto a la original, o sea F / 9.

3. Sobre una línea recta se colocan 3 cargas eléctricas positivas iguales Q1, Q2 y Q3 de 2 x10 – 6 Coulomb, separadas entre ellas por una distancia de 30 centímetros.

Determinar el valor de la fuerza con que actúa la carga Q3 sobre la carga Q1 r = 30 cm = 0, 3 mq = 2 * 10⁻⁶ CKe : Constante de Proporcionalidad Coulomb (≈ 9 x 10⁹ Nm² / C²)La Fuerza ejercida entre las cargas : F = Ke (q1 x q3) / r²La carga q1 y la carga q3 están separadas 60 centímetros, entonces la fuerza entre estas cargas es : F = 9 * 10⁹ Nm² / C² (2 * 10⁻⁶ C)(2 x 10⁻⁶ C) / (0, 6 m)²F = 9 * 10⁹ Nm² / C² (4 * 10⁻¹² C²) / 0, 36 m² F = (0, 036 / 0, 36) N F = 0, 1 Newton4.

Una carga de prueba de 3, 7x10 ⁻⁵ C recibe en un punto de un campo eléctrico una fuerza de atracción de 4x10 ³ N.

Calcular el valor de la intensidad del campo eléctrico en ese punto.

E = F / qE = 4 * 10³N / 3, 7 * 10⁻⁵CE = 0, 010N / C5.

Calcula la intensidad del campo eléctrico creado por una carga puntual de 12 μC en un punto P situado a 2 dm de la carga en el vacío.

¿Qué fuerza actuaría sobre una carga de 2 μC situada en el punto P?

La Intensidad o Magnitud de Campo Eléctrico (E) : E = Ke (q / r2)Para una carga puntual de 12 μC, a una distancia de 2 decímetros en el vacío, se tiene : q = 12 10⁻⁶ Cr = 20 cm = 0, 2 mE = 9 * 10⁹ Nm² / C² (12 * 10⁻⁶ C) / (0, 2 m)² E = 9 * 10⁹ Nm² / C² (12 * 10⁻⁶ C) / 0, 04 m² E = 2.

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