ELECTROMAGNETISMO UNIDAD 2

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La ley de Gauss permite analizar campos eléctricos que tengan simetría considerando la carga encerrada en una superficie que la contenga. Los campos magnéticos también tienen una ley similar a esa y en ella se tiene en cuenta la corriente encerrada por una línea para evaluar la intensidad del campo magnético. Esta ley, ampliamente conocida, recibe el nombre de:
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Question2
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Existe una ley para el campo magnético la cual es una relación útil similar a la ley de Gauss (para el campo eléctrico), que establece una relación entre la componente tangencial del campo magnético (H) en los puntos de una curva cerrada y la corriente neta que atraviesa la superficie limitada por dicha curva.
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Question3
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Experimentando con sus estudiantes, el personaje de la pregunta, percibió que cuando una corriente pasaba por un conductor y estaba cerca una brújula, su aguja se movía como consecuencia del paso de la electricidad. Esa experiencia célebre mostró la gran relación existente entre el campo eléctrico y el campo magnético y el autor de esa observación fue el conocido investigador:
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Question4
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Si el vector "a = 3 i + 2j + k", "b = 3 i + j - 2k", entonces podemos jugar con ellos dos y disfrutar de varias operaciones vectoriales para socializar algunas herramientas básicas de trabajo en "Electromagnetismo". Por ejemplo:  "2 a + 3 b" es:
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Question5
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La regla de la mano derecha es una estrategia generada para comprender la forma en que intervienen algunos factores en la fuerza magnética o en los campos magnéticos. Esa regla está asociada con una operación vectorial y ella es:
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Question6
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Si el vector "a = 3 i + 2j + k", "b = 3 i + j - 2k", entonces podemos jugar con ellos dos y disfrutar de varias operaciones vectoriales para socializar algunas herramientas básicas de trabajo en "Electromagnetismo". Por ejemplo:  "a . b" es:
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Question7
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Muchos materiales (elementos, mezclas) tienen propiedades magnéticas y algunos las pueden alcanzar mediante algunos procedimientos físicos o químicos. Uno de las siguientes clases no corresponde a materiales que tienen propiedades magnéticas:
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Question8
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Las leyes de Biot-Savart y Ampere, son pilares fundamentales que estimulan el análisis y el estudio profundo de los campos magnéticos y su análisis tiene mucha similitud con los campos eléctricos generados por distribuciones simétricas de carga eléctrica realizados por el genio de:
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Question9
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De forma análoga a como los campos eléctricos se expresan mediante la intensidad de campo eléctrico (E) y la densidad de flujo eléctrico (D), los "campos magnéticos estáticos" se expresan mediante:
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Question10
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Muchos materiales (elementos, mezclas) tienen propiedades magnéticas y algunos las pueden alcanzar mediante algunos procedimientos físicos o químicos. Uno de los siguientes elementos, compuestos o mezclas. tiene propiedades magnéticas:
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El estudio de los materiales magnéticos es mucho más complicado y se han ideado muchas teorías para explicar razonablemente su comportamiento. Se han identificado y estudiado algunas clases de materiales que deben sus propiedades al campo magnético. Marcar la propuesta que no corresponde a este análisis:
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Question2
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Una de las siguientes expresiones es una fuente reconocida del campo magnético:
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Question3
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Son pocos los ejemplos de aplicación sencillos de la ley de Ampère, pero es necesario hacer los problemas siguiendo un orden, análogo al propuesto para la resolución de problemas de aplicación de la ley de Gauss (en el campo eléctrico). Uno de los siguientes procedimientos no es adecuado para el proceso, determinar cuál es:
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Question4
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Como ejemplos ilustrativos significativos y que tienen mucha aplicación en el mundo cotidiano para la ley de Ampère se estudian muchos de los equipos o dispositivos siguientes, excepto uno y solo uno de ellos:
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Question5
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Los dispositivos siguientes funcionan básicamente bajo la influencia de los campos magnéticos, así de alguna manera puedan hacer uso del campo eléctrico, excepto "uno y solo uno" de ellos:
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Question6
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Un tesla (en honor al genial inventor) equivale a:
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Question7
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Las propiedades magnéticas de un material se pueden perder por golpes mecánicos o por la acción directa de:
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Question8
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Los materiales que presentan propiedades magnéticas deben su comportamiento fundamentalmente:
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Question9
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Los poderosos equipos para trabajar la R.M.N (resonancia magnética nuclear), que es una poderosa herramienta de la medicina moderna que le permite percibir defectos, malos funcionamientos, cortes, en nervios, tejidos, órganos, de los seres humanos, miden su capacidad por:
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Question10
Puntos: 1
Como ejemplos ilustrativos significativos y que tienen mucha aplicación en el mundo cotidiano para la ley de Ampère se estudian muchos de los equipos o dispositivos siguientes, excepto uno y solo uno de ellos:
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Cuando un conductor rectilineo de 2.4 metros de longitud que transporta una corriente de 2 amperios penetra con un ángulo de 30 grados en una región magnética con B = 2500 gauss se genera sobre él una fuerza magnética cuyo valor en Newtons es de:
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Question2
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Un transformador, dispositivo básico para transmitir corriente eléctrica alterna a grandes distancias, está formado por los siguientes elementos (marcarlos todos los que lo componen)):
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Question3
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Una inducción magnética B =12.5663 * 10-7 * cos (25,000,000 t - a x) k ( "k " es el vector unitario sobre el eje Zexpresado en "Teslas" está asociada con un campo magnético en "A / m" (amperios / metro). La intensidad de ese campo (H) en un medio material con "permeabilidad magnética relativa" de 2 es:
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Question4
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Una espira cuadrada de 2 metros de lado y que descansa en el plano XY, y dos de sus lados están sobre los ejes coordenados permite que por ella circulen 3 amperios en la dirección de un reloj mecánico bueno. El vector (momento dipolar magnético) queda determinado por:
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Question5
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Si el momento dipolar magnético de una espira es de: M = 12 j amperio * metroy descansa en una región con inducción magnética B = 0,24 (teslas) entonces el torque (en N * m) sobre la bobina es de:
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Question6
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Cuando estaba con sus estudiantes divirtiéndose en el conocimiento, el señor de la película, observó que la aguja de una brújula que estaba cerca de un conductor eléctrico se movía cuando la corriente pasaba y volvía a su lugar cuando se apagaba el circuito. Ese día surgió el "electromagnetismo" y de paso el profesor mencionado pasaba a la historia; su nombre es:
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Question7
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Cuando una carga eléctrica penetra perpendicularmente a un campo magnético la partícula queda sometida a la fuerza magnética y a la fuerza centrípeta. Las fórmulas matemáticas que siguen, son válidas en el estudio del m.c.u generado y solo hay una expresión que no corresponde a la realidad; favor marcarla.
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Question8
Puntos: 1
Cuando un conductor rectilineo de 2.4 metros de longitud que transporta una corriente de 2 amperios penetra perpendicularmente en una región magnética con B = 2500 gauss se genera sobre él una fuerza magnética cuyo valor en Newtons es de:
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Question9
Puntos: 1
La fuerza magnética, generada cuando una partícula cargada eléctricamente penetra en un campo magnético uniforme, es una fuerza especial de la naturaleza que depende de solo dos de los parámetros propuestos:

1. la velocidad con que la partícula penetra al campo magnético
2. la magnitud o intensidad del campo magnético
3. el campo eléctrico existente en la región
4. la masa que posee la partícula de estudio
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Question10
Puntos: 1
Una partícula de "M" kilogramos y con carga eléctrica "Q" coulombios penetra en ángulo recto a una zona donde existe una inducción magnética de valor "B" Teslas en la dirección negativa del "eje Y" y lo hace con una rapidez "v" (m / s) en la dirección positiva del eje "X". La fuerza eléctrica que debe aplicarse para equlibrar esa masita es:
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Question11
Puntos: 1
Un protón (q = 1.6 * 10 elevado a la -19 C y su masa es de m = 1.6 * 10 elevado a la -27 kgrs) penetra con un ángulo de 60 grados a una región donde existe una "B" de 0.25 gauss y lo hace con una rapidez de 36,000 km / hora. En el interior del campo magnético es sometido a un movimiento especial (conviene que lo repases) en el cual la fuerza que experimenta la partícula, expresada en Newtons, es: 
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Question12
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Cuando una fuerza magnética se manifiesta, puede afirmarse que depende de:
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Question13
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Cuando una corriente eléctrica pasa por ciertos materiales ellos se vuelven casi instantáneamente magnéticos, pero al cesar la corriente desaparece el magnetismo. El dispositivo producido de esta manera es un:
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Question14
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Si un conductor recto lleva una corriente de "a" amperios se pueden predecir "dos y solo dos" de los enunciados siguientes; favor marcarlos:

1. las lineas de campo magnético generadas son cerradas
2. todos los puntos sobre la misma circunferencia tienen la misma inducción
3. no pasa absolutamente nada
4. la fuerza eléctrica y la fuerza magnética tienen la misma magnitud
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Question15
Puntos: 1
Un protón (q = 1.6 * 10 elevado a la -19 C y su masa es de m = 1.6 * 10 elevado a la -27 kgrs) penetra con un ángulo de 90 grados a una región donde existe una "B" de 250 gauss y una fuerza eléctrica lo equilibra y lo hace mover rectilíneamente con una rapidez de 36,000 km / hora. La intensidad del campo eléctrico uniforme aplicado, en "paso" V / m (voltios / metros) es de:
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