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Segundo examen de Electricidad y Magnetismo


Enviado por   •  24 de Mayo de 2022  •  Exámen  •  1.602 Palabras (7 Páginas)  •  342 Visitas

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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.

E.S.I.M.E Culhuacán.

27 de abril de 2022.

Segundo examen de Electricidad y Magnetismo.

Tipo C”                                                                       Ciclo Escolar 22-2

Nombre del Alumno: __Torres Moreno Edgar Josué Grupo: 2 MM 13

INSTRUCCIONES:

1.- Tienes 90 minutos para responder de manera clara y en forma ordenada todo el contenido del examen y desarrollar el procedimiento enviándolo las evidencias a la plataforma de tareas.

2.- Todos las preguntas y ejercicios son obligatorios.

3. La evaluación está conformada por dos secciones de teoría y los problemas o ejercicios: Valor de teoría es de 15 puntos, cada pregunta 1 punto; el valor de los ejercicios es de 35 puntos, cada ejercicio tiene un valor de 7 puntos; obteniendo un total del examen de 50 puntos.  

Sección I Teórica A: En la línea en blanco anota los modelos matemáticos de los siguientes conceptos correctamente:

1- Capacitancia con el dieléctrico. __C= ErC0=KdC0

2- La magnitud del campo eléctrico en el espacio vacío de las placas paralelas de un capacitor. _E=q/E0*A

3- La aceleración del protón dentro de un campo eléctrico. _Fe=qE ó a=q*E/m

4- La energía almacenada en el campo eléctrico del capacitor sin dieléctrico. __C=Q/V

5- Constante dieléctrica del material colocado entre las placas paralelas de un capacitor. ____er=1+Xe

Sección I Teórica B: En el paréntesis de la izquierda anote las letras que corresponda a la relación del concepto y la opción correcta:

6.- (FS) Es el trabajo o la energía requerida para transportar una carga de prueba positiva desde un punto de mayor a otro de menor potencial eléctrico.

FS) Trabajo eléctrico

OH) Diferencia de potencial eléctrico.

HN) Gradiente de potencial

DG) Intensidad de campo eléctrico

7.- (BC) A la carga por unidad de potencial eléctrico se le llama:

XY) Superficie equipotencial

BC) Potencial eléctrico

GL) Capacitancia

DE) Corriente eléctrica

8.- (AR) El lugar geométrico de todos los puntos que tienen el mismo potencial, Se le conoce como:

AR) Superficie equipotencial

 IJ) Superficie esférica

PQ) Superficie Gaussiana

SG) Área de un cuadrado.

9- (WX) Propiedad que depende inversamente de la geometría del capacitor:

AB) Permitividad relativa

RS) Diferencia de potencial

WX) Área de las placas

LF) Distancia de separación entre las placas

10- (ET) Tanto el potencial eléctrico como la Energía potencial son magnitudes:

JK) Vectorial

LM) Volumétrica

ET) Escalares

DU) Longitudinal

11- (ÑU) El potencial eléctrico en el interior y en la superficie de una esfera, se considera:

IP) Constante o sin cambio

JK) Variable

ÑU) Nulo o cero

UÑ) Creciente

12- (CR) La carga por unidad de longitud es:

QR) Densidad Volumétrica

LA) Densidad Superficial

CR) Densidad Lineal

TS) Densidad relativa

13- (TE) La permitividad relativa o constante dieléctrica es una propiedad del medio entre las placas de :

MB) Fuente de Energía

TE) Corriente

GN) Potencia

RJ) Capacitancia

14 - (VW) Es la diferencia de potencial a través de la cual debe moverse la carga de un coulomb para ganar una cantidad de energía igual a un joule esto corresponde a;

OP) Definición de Carga

EL) Definición de Energía

UY) Definición de Volt

VW) Definición de trabajo

15- (MP) Es la razón de la carga de cualquier conductor a la diferencia de potencial entre sus terminales, se conoce como :                                                        

VT) Energía potencial eléctrica

XY) Potencial eléctrico

MP) Capacitancia

RZ) Potencia Eléctrica

Sección II; Problemas (ejercicios): Plantea y resuelve cada ejercicio y coloca en el paréntesis de la izquierda la letra que corresponda a la respuesta de cada ejercicio correcto, adjuntando la evidencia que respalde la solución:

1.- (CB) Un capacitor de placas planas circulares separadas 2 mm  en el  aire tiene una capacidad de 4 nF ; al colocarle un material aislante  entre sus placas , su capacidad aumenta  hasta 380 nF, además de que cuando se le aplica cierto potencial al capacitor con dieléctrico, su carga eléctrica en las placas es de 1.8 µC. Determinar:

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