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Transcript
Colegio Presbiteriano
David Trumbull
Asignatura: Física
Profesor: Juan Véliz Veas
Guía de Ejercicios
Cuarto año medio
Recuerda!!:
 Grupo 1: ejercicios 1 al 6
 Grupo 2: ejercicios 7 al 12
 Grupo 3: ejercicios 13 al 18
 Grupo 4: ejercicios 19 al 24
 Grupo 5: ejercicios 25 al 30
 Grupo 6: ejercicios 31 al 36
 Grupo 7: ejercicios 37 al 42
RECUERDA QUE HAY 7 GRUPOS DISTINTOS, POR LO TANTO,
HAY 7 FORMAS DISTINTAS DE HACER LOS EJERCICIOS
1. Por un conductor de cobre circulan 10 [mol] de electrones en 10[min]. Calcule la
corriente eléctrica que circula por el conductor. ¿Cuántos electrones circulan en
2 minutos?
2. Calcule la resistencia de un alambre de aluminio de 50[cm] de largo y un área
transversal de 3,0[cm2]. Calcule la caída de potencial que éste genera al
conectarse a una línea de alimentación de 1,5[A]
3. Un hervidor eléctrico posee una resistencia de 1[MΩ]. Calcule la corriente que
pasa por él si es conectado al sistema eléctrico chileno .
4. Un trozo de cable posee una resistencia 6R[Ω]. Este se divide en 3 partes iguales
y estas son conectadas en paralelo. Encuentre la expresión para la resistencia
equivalente.
5. Dos resistencias, cuando son conectadas en serie, su resistencia equivalente es
de 27[Ω], mientras que cuando son conectadas en paralelo su resistencia
equivalente es de 20/3[Ω]. Calcule el valor de cada resistencia.
6. Calcule la resistencia equivalente del circuito y el voltaje y corriente en cada
resistor. R1=20[Ω], R2=25[Ω], R3=50[Ω], R4=60[Ω] y ΔV=40[V]
7. Por un conductor de cobre circulan 15 [mol] de electrones en 15[min].
Calcule la corriente eléctrica que circula por el conductor. ¿Cuántos
electrones circulan en 5 minutos?
8. Calcule la resistencia de un alambre de níquel-cromo de 70[cm] de largo y
un área transversal de 4,0[cm2]. Calcule la caída de potencial que éste
genera al conectarse a una línea de alimentación de 0,5[A]
9. Una cuchara eléctrica posee una resistencia de 11,2x105[Ω]. Calcule la corriente
que pasa por él si es conectado al sistema eléctrico chileno .
10. Un trozo de cable posee una resistencia R/2[Ω]. Este se divide en 3 partes
iguales y estas son conectadas en paralelo. Encuentre la expresión para la
resistencia equivalente.
11. Dos resistencias, cuando son conectadas en serie, su resistencia equivalente es
de 60[Ω], mientras que cuando son conectadas en paralelo su resistencia
equivalente es de 175/12[Ω]. Calcule el valor de cada resistencia.
12. Calcule la resistencia equivalente del circuito y el voltaje y corriente en cada
resistor. R1=20[Ω], R2=25[Ω], R3=50[Ω], R4=60[Ω] y ΔV=20[V]
13. Por un conductor de cobre circulan 6 [mol] de electrones en 5[min]. Calcule la
corriente eléctrica que circula por el conductor. ¿Cuántos electrones circulan en
2 hrs?
14. Calcule la resistencia de un alambre de hierro de 30[cm] de largo y un área
transversal de 100[mm2]. Calcule la caída de potencial que éste genera al
conectarse a una línea de alimentación de 1,5[A]
15. Una cafetera eléctrica posee una resistencia de 13[MΩ]. Calcule la corriente que
pasa por él si es conectado al sistema eléctrico chileno .
16. Un trozo de cable posee una resistencia R/6[Ω]. Este se divide en 3 partes
iguales y estas son conectadas en paralelo. Encuentre la expresión para la
resistencia equivalente.
17. Dos resistencias, cuando son conectadas en serie, su resistencia equivalente es
de 30[Ω], mientras que cuando son conectadas en paralelo su resistencia
equivalente es de 221/30[Ω]. Calcule el valor de cada resistencia.
18. Calcule la resistencia equivalente del circuito y el voltaje y corriente en
cada resistor. R1=10[Ω], R2=20[Ω], R3=30[Ω], R4=40[Ω] y ΔV=50[V]
19. Por un conductor de cobre circulan 20[mol] de electrones en media hora.
Calcule la corriente eléctrica que circula por el conductor. ¿Cuántos
electrones circulan en 5 hrs?
20. Calcule la resistencia de un alambre de plata de 90[cm] de largo y un área
transversal de 500[mm2]. Calcule la caída de potencial que éste genera al
conectarse a una línea de alimentación de 1,2[A]
21. Una cafetera eléctrica posee una resistencia de 12[KΩ]. Calcule la corriente que
pasa por él si es conectado al sistema eléctrico chileno .
22. Un trozo de cable posee una resistencia 9R[Ω]. Este se divide en 3 partes iguales
y estas son conectadas en paralelo. Encuentre la expresión para la resistencia
equivalente.
23. Dos resistencias, cuando son conectadas en serie, su resistencia equivalente es
de 44[Ω], mientras que cuando son conectadas en paralelo su
resistencia equivalente es de 33/4[Ω]. Calcule el valor de cada
resistencia.
24. Calcule la resistencia equivalente del circuito y el voltaje y corriente
en cada resistor. R1=15[Ω], R2=25[Ω], R3=30[Ω], R4=40[Ω] y
ΔV=30[V]
25. Por un conductor de cobre circulan 0,5[mol] de electrones en medio
minuto. Calcule la corriente eléctrica que circula por el conductor. ¿Cuántos
electrones circulan en 5 hrs?
26. Calcule la resistencia de un alambre de Tungsteno de 120[cm] de largo y un área
transversal de 250[mm2]. Calcule la caída de potencial que éste genera al
conectarse a una línea de alimentación de 1,8[A]
27. Una cafetera eléctrica posee una resistencia de 800[KΩ]. Calcule la corriente
que pasa por él si es conectado al sistema eléctrico chileno .
28. Un trozo de cable posee una resistencia 12R[Ω]. Este se divide en 3 partes
iguales y estas son conectadas en paralelo. Encuentre la expresión para la
resistencia equivalente.
29. Dos resistencias, cuando son conectadas en serie, su resistencia equivalente es
de 30[Ω], mientras que cuando son conectadas en paralelo su resistencia
equivalente es de 15/2[Ω]. Calcule el valor de cada resistencia.
30. Calcule la resistencia equivalente del circuito y el voltaje y corriente en cada
resistor. R1=10[Ω], R2=20[Ω], R3=35[Ω], R4=45[Ω] y ΔV=60[V]
31. Por un conductor de cobre circulan 8,5[mol] de electrones en 0,25 hrs. Calcule la
corriente eléctrica que circula por el conductor. ¿Cuántos electrones circulan en
7 hrs?
32. Calcule la resistencia de un alambre de plomo de 150[cm] de largo y un área
transversal de 125[mm2]. Calcule la caída de potencial que éste genera al
conectarse a una línea de alimentación de 2,0[A]
33. Una cafetera eléctrica posee una resistencia de 0,1[GΩ]. Calcule la corriente que
pasa por él si es conectado al sistema eléctrico chileno .
34. Un trozo de cable posee una resistencia R/9[Ω]. Este se divide en 3 partes
iguales y estas son conectadas en paralelo. Encuentre la expresión para la
resistencia equivalente.
35. Dos resistencias, cuando son conectadas en serie, su resistencia equivalente es
de 30[Ω], mientras que cuando son conectadas en paralelo su resistencia
equivalente es de 15/2[Ω]. Calcule el valor de cada
resistencia.
36. Calcule la resistencia equivalente del circuito y el voltaje y
corriente en cada resistor. R1=5[Ω], R2=7[Ω], R3=7[Ω],
R4=9[Ω] y ΔV=15[V]
37. Por un conductor de cobre circulan 7[mol] de electrones en
0,65 hrs. Calcule la corriente eléctrica que circula por el conductor. ¿Cuántos
electrones circulan en 9 hrs?
38. Calcule la resistencia de un alambre de mercurio (en estado sólido) de 15[cm] de
largo y un área transversal de 300[mm2]. Calcule la caída de potencial que éste
genera al conectarse a una línea de alimentación de 3,0[A]
39. Una cafetera eléctrica posee una resistencia de 0,02[GΩ]. Calcule la corriente
que pasa por él si es conectado al sistema eléctrico chileno .
40. Un trozo de cable posee una resistencia R/5[Ω]. Este se divide en 3 partes
iguales y estas son conectadas en paralelo. Encuentre la expresión para la
resistencia equivalente.
41. Dos resistencias, cuando son conectadas en serie, su resistencia equivalente es
de 38[Ω], mientras que cuando son conectadas en paralelo su resistencia
equivalente es de 100/19[Ω]. Calcule el valor de cada
resistencia.
42. Calcule la resistencia equivalente del circuito y el voltaje y
corriente en cada resistor. R1=9[Ω], R2=18[Ω], R3=30[Ω],
R4=10[Ω] y ΔV=35[V]