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Capítulo 23: Potencial Eléctrico 1. El trabajo realizado por una fuerza conservativa es a. Depende de la ruta que se tome b. No depende de la ruta que se tome c. Es igual al cambio en la energía cinética del cuerpo d. Es nulo. e. Ninguna de las anteriores 2. El cambio en la energía potencial eléctrica U es a. igual a la energía potencial gravitacional b. Es igual al cambio en la energía cinética del cuerpo c. El trabajo que se realiza al llevar la carga q desde el infinito hasta la posición r. d. siempre nulo. e. Ninguna de las anteriores 3. El trabajo hecho sobre una carga que se desplaza una distancia en un campo eléctrico es d.
a.
e.
b.
c. ∙
4. El trabajo hecho sobre una carga que se desplaza una distancia en un campo eléctrico de la figura adjunta es a. 1/2
b. 0
c.
d.
e.
5. El potencial eléctrico, definido como a.
b.
c.
d.
e.
directamente proporcional a inversamente proporcional a constante no depende de ninguna de las anteriores es 6. El potencial eléctrico, definido como a. Va en la misma dirección que el campo eléctrico b. Va en la misma dirección que la carga c. Está contenido en el plano formado por el campo eléctrico y el vector de desplazamiento d. no tiene dirección e. es un vector con magnitud, pero sin dirección 7. Un protón se coloca entre dos placas conductoras paralelas en el vacío. La diferencia en potencial eléctrico entre las dos placas es ‐450 V. El protón se libera desde el reposo cerca de la placa positiva. La energía cinética del protón cuando llega a la placa negativa es a. 7.21x10‐17J. b. ‐7.21x10‐17J. c. 0 d. no se puede calcular con la información disponible e. 1.602x10‐19J. 8. El protón anterior se mueve a. Hacia la placa negativa porque está cargado negativamente b. Hacia la placa positiva porque está cargado negativamente. c. Hacia la placa negativa porque está cargado positivamente d. Hacia la placa positiva porque está cargado positivamente. e. No se proporciona información suficiente para pronosticar el movimiento del protón. 9. Un protón se coloca entre dos placas conductoras paralelas en el vacío. La diferencia en potencial eléctrico entre las dos placas es ‐450 V. El protón se libera desde el reposo cerca de la placa negativa. La energía cinética del protón cuando llega a la placa positiva es a. 7.21x10‐17J. b. ‐7.21x10‐17J. c. 0 d. no se puede calcular con la información disponible e. 1.602x10‐19J. 10.El electronvoltio es una unidad de medida de d. potencial eléctrico a. masa e. energía b. carga eléctrica c. fuerza eléctrica 11.Un electrón acelera desde el reposo hasta una diferencia de potencial de 370 V. ¿Cuál es su velocidad final? (Problema 23.22) 12.¿Qué diferencia de potencial se requiere para proporcionar 200 keV de energía cinética a una partícula alfa (compuesta por 2 protones y 2 neutrones)? 13.El potencial eléctrico debido a una carga puntual a una distancia r de la carga está dada por a.
/ d. ∙ e. Ninguna de las anteriores b.
/ c.
/ 14.Dos cargas puntuales están ubicadas en dos vértices de un rectángulo, como se muestra en la figura. ¿Cuál es el potencial eléctrico en el punto A? ¿Cuál es la diferencia de potencial eléctrico entre los puntos A y B? A 3.0 C 0.25 m ‐1.0 C 0.50 m B 15.El campo eléctrico se puede calcular a partir del potencial eléctrico según a.
b.
̂
c.
d.
e. Ninguna de las anteriores 16.Dos placas paralelas se mantienen a un potencial de +200.0 V y ‐100.0 V. La distancia entre las placas es 1.00 cm. el campo eléctrico entre las placas es a. 3.00x104 J b. 3.00x104 V/m c. 150 V d. 300 V/m e. Ninguna de las anteriores 17.Inicialmente un electrón se coloca a la mitad de las distancia entre las placas del problema anterior. Encuentre su energía cinética cuando choca contra la placa positiva. a. 150 eV b. 300 J c. 150 J d. 300 eV e. Todas las anteriores 18.Si la energía potencial eléctrica se define como , la energía potencial entre dos cargas puntuales es a.
b.
/ c.
/ d.
/ e. No tiene sentido físico Respuestas 10.E 1. B 11.1.1x107m/s 2. E 3. D 12.100kV 4. B 13.A 5. D 14.18kV, ‐72kV 6. D 15.C 7. A 16.B 8. C 17.A 9. C 18.B