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GUIA DE EJERCITACION DE ELECTROSTATICA (RESOLUCION)

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Medicina 
 
1 INGRESO 2021 
GUÍA DE EJERCITACIÓN 
ELECTROSTÁTICA 
 
 
1) Dos cargas puntuales Q1 = 4·106 C y Q2 = 8·106 C, están separadas 4 m. ¿Con qué fuerza se atraen? 
 
F = 0,018 N 
 
2) Tres cargas puntuales se colocan sobre el eje x como se muestra en la figura. Determinar la fuerza neta 
que actúa sobre la carga de 5 μC debido a la presencia de las otras dos cargas. 
 
 
 
 
0,63 N, sentido negativo de las x 
 
 
3) Se tienen tres cargas puntuales como se muestra en la figura: 
 
 
Q1 = (25/36) · 104 C 
Q2 = 4 · 105 C 
Q3 = 4 · 104 C 
Calcular la fuerza resultante que actúa sobre Q3. F=18.02 N 
 
 
 
4) Se tienen dos cargas: Q1 = 5 · 106
 C y Q2 = 2,5 · 106
 C como se muestra en la figura. Calcular la 
intensidad de campo eléctrico en el punto “P”. 
 
ET = 45000 N/C + 3500 N/C = 48600 N/C 
 
Medicina 
 
2 INGRESO 2021 
5) En el sistema de cargas representadas, se sabe que las cargas colocadas en B y C se repelen con una 
fuerza de 1,8 N. y que la fuerza eléctrica neta en la carga colocada en B es cero. 
Determinar valor y signo de la carga Q 
 
Q= 4·10 -6 C 
 
6) Un objeto esférico tiene una carga de 8 μC ¿A qué distancia del centro del objeto el potencial 
es igual a 3,6·104
 V? 
� =
��
�
→ � =
��
�
= 2 � 
 
 
 
7) ¿Qué energía almacena un capacitor de 10000 μF cuando se conecta a una fuente de 300 V? 
 
� =
�
�
 � ��� =
1
2
�� → � =
�
��
→ � =
1
2
��� = ��� � 
 
 
8) ¿Cuál es la diferencia de potencial entre dos puntos de un campo eléctrico, si para transportar una carga 
de 5 C se ha realizado un trabajo de 4,9 J? 
 
V = 0,98 V 
 
10) En el modelo de Bohr del átomo de hidrogeno (H), el electrón en órbita alrededor del protón puede existir 
sólo en ciertas orbitas circulares. La más pequeña tiene un radio de 0,0529 nm, y la siguiente mayor tiene un 
radio de 0,212 nm. ¿Qué se puede afirmar acerca del potencial eléctrico asociado con cada orbita? 
a) La menor tiene mayor potencial. [*] 
b) la mayor tiene mayor potencial. 
c) ambas tienen el mismo potencial. 
 
El electrón está en órbita en el campo de un protón, cuya carga es positiva. Como el potencial eléctrico crece 
con distancia decreciente desde una carga positiva, la respuesta debe ser (a). 
� =
��
�
 
 
11) En el modelo de Bohr del átomo de hidrogeno (H), el electrón en órbita alrededor del protón puede existir 
sólo en ciertas orbitas circulares. La más pequeña tiene un radio de 0,0529 nm, y la siguiente mayor tiene un 
radio de 0,212 nm. Determinar el potencial V en la órbita más pequeña, y seleccionar la opción correcta: 
considerar la carga del electrón: 1.6. 10-19 C 
 a) +27,2 mV 
 b) +27,2 V [*] 
 c) 27,2 V 
 d) 27,2 mV 
 
Medicina 
 
3 INGRESO 2021 
12) En el modelo de Bohr del átomo de hidrogeno (H), el electrón en órbita alrededor del protón puede existir 
sólo en ciertas orbitas circulares. La más pequeña tiene un radio de 0,0529 nm, y la siguiente mayor tiene un 
radio de 0,212 nm. Determinar el potencial V en la órbita más grande, y seleccionar la opción correcta: 
 a) +6,79 mV 
 b) 6,79 V 
 c) +6,79 V [*] 
 d) 6,79 mV 
 
 
 
13) Dos cargas puntuales (Q1 y Q2) se atraen inicialmente entre sí con una fuerza de 600 N, si la separación 
entre ellas se reduce a un tercio de su valor original ¿Cuál es la nueva fuerza de atracción? (Rta.: F = 5400N). 
 
14) Calcular la carga de dos partículas igualmente cargadas, que se repelen con una fuerza de 0,1 N, cuando 
están separadas por una distancia de 50 cm en el vacío (Rta: Q1 = Q2 = 1.66.10-6 C). 
 
15) Dada las siguientes cargas: Q1 = 5•10-8 C, Q2 = Q1 y Q3 = -Q1. Si Q1 se encuentra a 10 cm a la izquierda 
de Q2 y Q3 a 10 cm a la derecha de Q2, determinar: 
a) La fuerza electrostática sobre Q1. 
b) La fuerza electrostática sobre Q2. 
( Rta.: 1,69•10-3 y 4,5•10-3 N) 
 
16) Sobre los vértices de un triángulo equilátero de 10 cm de lado, se ubican las siguientes cargas: 
 Q1 = 5•10-8 C, Q2 = Q1 y Q3 = -Q1. Determinar la fuerza resultante sobre la carga Q1 (Rta.: 2,25•10-3 N) 
 
17) Calcular el campo eléctrico creado por una carga Q = 2•10-6 C sobre un punto P situado a 30 cm de 
distancia. Calcular, además la fuerza sobre una carga Q = -4•10-6 C situada en el punto P 
(Rta.: 2•105 N/C y 0,8 N).