Pregunta 1

Identifique las siguientes afirmaciones como verdaderas o falsas:

A Si las partículas cargadas se desplazan en línea recta (sin desviarse) en una región del espacio, entonces podemos asegurar que en dicha región no existe campo magnético
Cierto Falso
B La fuerza magnética sobre una partícula cargada en movimiento siempre es perpendicular al vector inducción B del campo magnético.
Cierto Falso
C La fuerza magnética que actúa sobre una partícula cargada en movimiento siempre está en la dirección tangente a las líneas de inducción del campo magnético.
Cierto Falso
D La fuerza magnética que actúa sobre una partícula cargada en movimiento siempre es perpendicular a la velocidad de la partícula.
Cierto Falso
E La trayectoria de una partícula cargada en movimiento siempre es perpendicular al vector B del campo magnético
Cierto Falso
F Se puede mover una partícula cargada en un campo magnético sin que experimente la acción de ninguna fuerza
Cierto Falso
G Una partícula cargada en reposo en un campo magnético comienza a moverse en una dirección perpendicular a la fuerza que experimenta
Cierto Falso
H La fuerza magnética que actúa sobre una partícula cargada en movimiento no realiza trabajo sobre la misma
Cierto Falso
I La fuerza magnética que actúa sobre una partícula cargada en movimiento varía tanto la dirección de la velocidad como el módulo de la velocidad de la partícula
Cierto Falso
J La fuerza magnética que experimentan un protón y un positrón que penetrán con igual velocidad en mismo campo magnético son iguales. (Ambas partícuos poseen iguales cargas eléctricas, pero la masa del protón es 2000 veces la del positrón)
Cierto Falso
K El proton y el positrón al penetrar con igual velocidad en un campo magnético, de modo que la velocidad es perpendicular a las líneas de inducción, describen arcos de circunferencias. El radio de la trayectoria del protón es mucho mayor que el radio de la trayectoria del positrón.
Cierto Falso


Pregunta 2



Cuatro partículas penetran con igual velocidad en una región donde existe un campo magnético uniforme y estacionario, cuyas líneas de inducción están representadas mediante cruces en el dibujo. Identifique el tipo de partícula por las trayectorias dibujadas


Pregunta 3

Una partícula cargada con carga q=-0,292.10^(-8) C penetra con velocidad Vo = 3290 m/s i en una región donde existe un campo magnético B = -0,515 T j. Para que la partícula atraviese la región sin desviarse, entonces en la región debe existir un campo eléctrico cuya intensidad es:
(Seleccione todas las respuestas correctas y tenga en cuenta las cifras significativas)

A 6390 [N/C] k
B - 6390 [N/C] k
C - 6390 [N/C] i
D 6390 [N/C] i
E 0,0157 [N/C] j
F - 0,0157 [N/C] j
G 0,0157 [N/C] k
H - 0,0157 [N/C] k
I 1690 [N/C] k
J -1690 [N/C] k
K -1690 [N/C] i
L 1690 [N/C] i


Pregunta 4


Un cañon de electrones de un tubo de rayos catódicos acelera a los electrones a través de una diferencia de potencial V = 7500 V.

Al salir del cañón, los electrones entran en una región de CM transversal de 5,0.10^(-5) T (no hay CE). Esta región tiene una extensión de 0,4m desde el cañón hasta la pantalla. Determine la desviación y aproximada del haz en la pantalla. La relación carga-masa del electrón es e/m = 1,76.10^(11) C/kg.
Seleccione la respuesta correcta

A 14 mm
B 5,8 m
C 14 cm
D 1,4 m


Pregunta 5

Un electrón y una partícula alfa en un CM uniforme describen trayectoria circulares con la misma rapidez lineal.
(q/m) del electrón es 1,76.10^11 C/kg (sin considerar el signo)
(q/m) de la partícula alfa es aproximadamente 4,8.10^(7) C/kg
Seleccione todas las respuestas correctas

A a) El cociente entre el número de revoluciones por segundo del electrón y de la partícula alfa es 2,3.10^-4
B a) El cociente entre el número de revoluciones por segundo del electrón y de la partícula alfa es 3,67.10^3
C c) El radio de la trayectoria circular para el electrón es 2,3.10^-4 veces menor que el radio de la trayectoria para la partícula alfa
D d) El radio de la trayectoria circular para el electrón es 3,67.10^3 veces mayor que el radio de la trayectoria para la partícula alfa
E e) Ambas partículas giran con igual velocidad angular
F f) El período de la trayectoria del electrón es mucho menor que el período para la partícula alfa


Pregunta 6

Una partícula cuya carga es q = 1,45 microC se desplaza con una velocidad v = 1.98.10^3 m/s j. Experimenta en CM una fuerza magnética F = 1,53. 10^(-4) ( 3i -4j) N. La magnitud de B es 0.500 T
Seleccione todas las respuestas correctas

A El vector inducción del CM es B = 0,213 i - 0,452 j + 0,160k [T]
B El vector inducción del CM es B = 0,213 i + 0,452 j + 0,160k [T]
C El vector inducción del CM es B = 0,160 i - 0,452 j + 0,213k [T]


Pregunta 7

Por un cable largo y recto circula una corrirnte de 1,5 A. Un electrón se desplaza cerca del cable. Cuando el electrón está a 0,0800 m del cable y se mueve con una rapidez de 4,00. 10^4 m/s paralelo al cable y en la dirección de la corriente.
Para el electrón q = -1,6.10^(-19) C
Seleccione todas las respuestas correctas

A La fuerza que la corriente ejerce sobre el electrón lo atrae hacia ella.
B La fuerza que la corriente ejerce sobre el electrón lo tiende a alejar de ella.
C La magnitud de B en el punto donde se halla el electrón es 3,75.10^(-6) T
D La magnitud de B en el punto donde se halla el electrón es 7,50.10^(-6) T
E La magnitud de la fuerza es 4,80.10^(-20) N
F La magnitud de la fuerza es 2,40.10^(-20) N


Pregunta 8

Se tiene una espira cuadrada de lado a, por la que circula una corriente I.
La permeabilidad magnética del vacío es 4 pi 10^(-7) Tm/A
Seleccione todas las respuestas correctas

A La magnitud del vector B en el centro de la espira es
2. 10^(-7). raiz(2). I / a
B 8. 10^(-7). raiz(2). I / a
C 8. 10^(-7). I / a
D El vector inducción magnética está entrando al plano de la espira
E El vector inducción magnética está saliendo del plano de la espira