SERIE 3

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7. 8. Tres cargas están dispuestas como se muestra en la figura P15.11. Encuentre la magnitud y dirección de la fuerza electrostática sobre la carga en el origen. S o l u c i o n: En el dibujo de la derecha, FR es la resultante de la fuerzas F6 y F3 que se ejercen sobre la carga en el origen de la nC 6,00 y los cargos -3,00 nC! respectivamente. La aplicación de la Ley de Coulomb para cada uno, obtenemos. 9. Considere la posibilidad de que se muestra en la Figura dipolo eléctrico P23.18. Demostrar que el campo eléctrico en un punto distante en el eje x es 10. Dos 2,0-microCoulomb cargas se encuentran en el eje x. Uno de ellos es ax = 1,0 m y el otro está en x = - 1,0 m. (a) Determinar el campo eléctrico sobre el eje y en y = 0,50 m. (b) Calcular la fuerza eléctrica sobre un - 3,0 microCoulomb carga colocada en el eje y en y = 0,50 m. 11. 12. Un electrón y un protón cada uno se coloca en reposo en un campo eléctrico de 520 N / C. Calcular la velocidad de cada partícula48,0 ns después de ser liberado 13. Un protón se proyecta en la dirección x positiva en un región de un campo eléctrico E uniforme! "6,00 y 105i N / Cen t! 0. El protón viaja 7,00 cm antes de llegar al descanso. Determinar (a) la aceleración del protón, (b) su inicial acelerar, y (c) el tiempo en el cual el protón viene a descansar. 14. Un protón se mueve en 4,50 y 105 m / s en la dirección horizontal. Se entra en un campo eléctrico uniforme vertical con una magnitud de 9,60 y 103 N / C. Haciendo caso omiso de los efectos gravitacionales, encontrar (a) el intervalo de tiempo requerido para el protón de viajar 5,00 cm horizontalmente, (b) su desplazamiento vertical durante el intervalo de tiempo en el que se desplaza horizontalmente 5,00 cm, y (c) las componentes

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7.

8. Tres cargas están dispuestas como se muestra en la figura P15.11. Encuentre la magnitud y dirección de la fuerza electrostática sobre la carga en el origen.S o l u c i o n:En el dibujo de la derecha, FR es la resultante de la fuerzasF6 y F3 que se ejercen sobre la carga en el origen de la nC 6,00 y los cargos -3,00 nC!respectivamente. La aplicación de la Ley de Coulomb para cada uno, obtenemos.

9. Considere la posibilidad de que se muestra en la Figura dipolo eléctrico P23.18. Demostrar que el campo eléctrico en un punto distante en el eje x es

10. Dos 2,0-microCoulomb cargas se encuentran en el eje x. Uno de ellos es ax = 1,0 m y el otro está en x = - 1,0 m.(a) Determinar el campo eléctrico sobre el eje y en y = 0,50 m.(b) Calcular la fuerza eléctrica sobre un - 3,0 microCoulomb carga colocada en el eje y en y = 0,50 m.

11.

12. Un electrón y un protón cada uno se coloca en reposo en un campo eléctrico de 520 N / C. Calcular la velocidad de cada partícula48,0 ns después de ser liberado

13. Un protón se proyecta en la dirección x positiva en un región de un campo eléctrico E uniforme! "6,00 y 105i N / Cen t! 0. El protón viaja 7,00 cm antes de llegar al descanso. Determinar (a) la aceleración del protón, (b) su inicial acelerar, y (c) el tiempo en el cual el protón viene a descansar.

14. Un protón se mueve en 4,50 y 105 m / s en la dirección horizontal. Se entra en un campo eléctrico uniforme vertical con una magnitud de 9,60 y 103 N / C. Haciendo caso omiso de los efectos gravitacionales, encontrar (a) el intervalo de tiempo requerido para el protón de viajar 5,00 cm horizontalmente, (b) su desplazamiento vertical durante el intervalo de tiempo en el que se desplaza horizontalmente 5,00 cm, y (c) las componentes horizontal y vertical de su velocidad después de haber viajado 5,00 cm horizontalmente.

15. Una varilla de 14,0 cm de largo se carga uniformemente y tiene una carga total de -22,0 mC. Determinar la magnitud y dirección del campo eléctrico a lo largo del eje de la varilla en un punto de 36,0 cm de su centro

16. Una varilla cargada uniformemente aislante de longitud 14,0 cm es doblado en la forma de un semicírculo como se muestra en la figura P23.33. La barra tiene una carga total de "7,50 * C. Encuentre el magnitud y dirección del campo eléctrico en O, el centro del semicírculo.