eym u1 a4 ejercicios de aplicacion

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Electricidad y magnetismo Unidad 1. Electricidad y magnetismo Actividad 4: Aplicando las leyes Nombre:___________________ 1.Descarga el archivo EYM U1 A4 Ejercicios de aplicación.doc de mi blog. 2.Escribe tu nombre completo en la parte superior derecha o si deseas puedes incluir la portada. 3.Resuelve los ejercicios correctamente justificando tu respuesta con procedimiento ordenado paso a paso hasta llegar al resultado. (Ver el Ejemplo muestra) Es indispensable usar el editor de ecuaciones de Word. Evita incrustar archivos en el documento, evita resolverlo a mano y escanearlo. 4.Elabora una tabla comparativa de cómo se aplica cada una de estas leyes en cada tipo de motor eléctrico. 5.Incluye las referencias documentales que utilizaste diferentes a las que se muestran en este documento. 6.Guarda tu documento en Word 97-2003 como EYM_U1_A4_XXYZ.doc. Sustituye las XX por las dos primeras letras de tu primer nombre, la Y por la inicial de tu apellido paterno y la Z por la inicial de tu apellido materno.

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EYM U1 A4 Ejercicios de Aplicacion

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Electricidad y magnetismoUnidad 1. Electricidad y magnetismo

Actividad 4: Aplicando las leyesNombre:___________________

1. Descarga el archivo EYM U1 A4 Ejercicios de aplicacin.doc de mi blog.2. Escribe tu nombre completo en la parte superior derecha o si deseas puedes incluir la portada. 3. Resuelve los ejercicios correctamente justificando tu respuesta con procedimiento ordenado paso a paso hasta llegar al resultado. (Ver el Ejemplo muestra) Es indispensable usar el editor de ecuaciones de Word. Evita incrustar archivos en el documento, evita resolverlo a mano y escanearlo.

4. Elabora una tabla comparativa de cmo se aplica cada una de estas leyes en cada tipo de motor elctrico.5. Incluye las referencias documentales que utilizaste diferentes a las que se muestran en este documento.6. Guarda tu documento en Word 97-2003 como EYM_U1_A4_XXYZ.doc. Sustituye las XX por las dos primeras letras de tu primer nombre, la Y por la inicial de tu apellido paterno y la Z por la inicial de tu apellido materno. 7. Antes de realizar el envo, comprueba que es el archivo correcto. Te recuerdo que en esta actividad solo tienes una oportunidad en el envo. 8. Sube tu archivo en la seccin de tareas correspondiente a la Actividad 4: Aplicando las leyes. 9. Espera mi retroalimentacin.Ejemplo muestra: Una bobina cuadrada que mide 5 cm de lado y tiene una resistencia de 100, tiene 1000 vueltas y esta se coloca perpendicularmente a un campo magntico uniforme de 0.600 T. La bobina se mueve en forma perpendicular a B de una forma rpida y uniforme, hacia una regin donde el campo magntico es igual a cero, teniendo en cuenta que t=0 el borde de la bobina est en la esquina del campo, necesitamos 0.1 s para que la bobina este completamente en el campo libre, a) Calcule la FEM inducida, b) Calcule la corriente

a. Calcule la FEM inducida:

DatosFrmulaSustitucin

A= 25 cm2 =2.5X10-3m2N= 1000 vueltas

B=0.6T

ti=0

tf=0.1sR=100

Resultado: La fem inducida es: E= 15V

b. Calcule la corrienteDatosFrmulaSustitucin

E=15V

R=100

Resultado: La corriente I= 0.15 A

Ahora estas en condiciones de resolver ejercicios de aplicacinI. Resuelve los siguientes ejercicios correctamente lo que se te pide justificando tu respuesta con procedimiento ordenado paso a paso hasta llegar al resultado (Es indispensable utilizar el editor de ecuaciones de Word). 1) Una carga puntual de +3.12X10-6C est a una distancia de 12.3 cm de una segunda carga puntual de -1.48X10-6C. Calcule la magnitud de la fuerza para cada carga. DatosFrmulaSustitucin

q1

q2=

r=

0=

Resultado:

2) Cul debe ser la distancia entre la carga puntual q1=26.3C y la carga puntual q2= -47.1C con objeto que la fuerza elctrica de atraccin entre ellas tenga una magnitud de 5.66N?DatosFrmulaSustitucin

Resultado:

3) En el trayecto de retorno de un rayo tpico fluye una corriente de 2.5X104 A durante 20s, Cunta carga se transfiere en el proceso?DatosFrmulaSustitucin

Resultado:

4) Si un electrn se mueve con una rapidez de 15X106m/s a lo largo del eje de las x y entra en una regin donde la magnitud es de 5 Tesla, el cual hace un ngulo de 60 con el eje de la x y est en el plano xy, calcular la fuerza magntica. DatosFrmulaSustitucin

Resultado:

5) Un electrn acelerado hacia el este a razn de 1.84X109 m/s2 por medio de un campo elctrico. Determine la magnitud y direccin del campo elctrico. DatosFrmulaSustitucin

Resultado:

6) Calcula la fuerza electromotriz resultante que produce el solenoide que se describe y en qu direccin est operando. La longitud del solenoide es 12 cm y el dimetro de la superficie circular transversal es 1.6 cm y transporta una corriente estacionaria de 3.80 A, la cual se cae a 3.2 A en 15s.

El solenoide tiene 75 vueltas a lo largo de su extensin.

DatosFrmulaSustitucin

Resultado:

7) Calcule el trabajo realizado por un electrn sometido a una diferencia de potencial donde el voltaje final es 1.5V y el voltaje inicial es 1.2VDatosFrmulaSustitucin

Resultado:

8) Un alambre de plata de rea en la seccin transversal de 8X10-6m2 lleva una corriente de 10 A. Encuntrese la velocidad de deriva de los electrones en el alambre. DatosFrmulaSustitucin

Resultado:

9) Una bobina consta de 300 vueltas de alambre de cobre, tiene una resistencia de 5. Cada vuelta es un cuadrado de 15 cm de lado y se activa un campo magntico uniforme perpendicular al plano de la bobina. Si el campo cambia linealmente de 0 a 0.5 Tesla en 0.8 seg. a. Cul es la magnitud de la FEM inducida en la bobina mientras est cambiando el campo?. DatosFrmulaSustitucin

Resultado a) :

b. Calcule la corriente

DatosFrmulaSustitucin

Resultado b) :

10) Un alambre de oro de rea en la seccin transversal de 8X10-6 lleva una corriente de 10 A. Encuntrese la velocidad de deriva de los electrones en el alambre. DatosFrmulaSustitucin

Resultado :

II. Elabora una tabla comparativa mostrando cmo se aplica cada una de estas leyes en cada tipo de motor. Leyes

Tipo de motor elctricoLey de CoulombLey de AmpereLey de FaradayLey de Lenz

Corriente directa1.

2.

Corriente continua1.

2.

Referencias documentales:

Flinn, R.A.; Tojan, P.K, (1986). Materiales de ingeniera y sus aplicaciones, Mxico, 1 Ed., McGraw Hill.

Halliday, David; Resnick, Robert; Krane, Keneth, (2003), Fsica, Vol. 2, Mxico, 4 Ed., Grupo editorial Patria.

Universidad Abierta y a distancia de Mxico, Apuntes de Electricidad y magnetismo Unidad 1, Mxico, UnADM. http://www.ptable.com/?lang=es

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_1444811584.unknown

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