Campo Magnético (2.º Bach)

Problemas, ejercicios y cuestiones sobre campo magnético y interacción electromagnética para alumnos de 2.º de Bachillerato.

Artículos de esta sección

  • Campo magnético necesario para una trayectoria circular de un electrón (5177)

    , por F_y_Q

    Un electrón tiene en el punto A de la figura una velocidad de 10^6\ m\cdot s^{-1 } en el sentido indicado. De acuerdo a los datos que aparecen:

    a) Señala la dirección y sentido de las líneas del campo magnético uniforme que debe extenderse por encima del plano AB.

    b) Calcula el valor de la intensidad del campo magnético que obligará al electrón a seguir la trayectoria semicircular de A hasta B.

    c) ¿Qué tiempo demora la partícula en moverse desde A hasta B?

    Datos: |q_e| = 1.6\cdot 10^{-19}\ C ; m_e = 9.1\cdot 10^{-31}\ kg

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  • EBAU Andalucía: física (junio 2018) - ejercicio B.2 (4724)

    , por F_y_Q

    a) Un electrón se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme por una región del espacio en la que existen un campo eléctrico y un campo magnético. Justifica cuáles deberán ser la dirección y sentido de ambos campos y deduce la relación entre sus módulos. ¿Qué cambiaría si la partícula fuese un protón?

    b) Un conductor rectilíneo transporta una corriente de 10 A en el sentido positivo del eje Z. Un protón situado a 50 cm del conductor se dirige perpendicularmente hacia el conductor con una velocidad de 2 \cdot 10^5\ m\cdot s^{-1}. Realiza una representación gráfica indicando todas las magnitudes vectoriales implicadas y determina el módulo, dirección y sentido de la fuerza que actúa sobre el protón.

    Datos: \mu_0  = 4\pi\cdot 10^{-7}\ T\cdot m\cdot A^{-1} ; e = -1.6\cdot 10^{-19}\ C

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  • EBAU Andalucía: física (junio 2017) - ejercicio A.2 (4177)

    , por F_y_Q

    a) Un haz de electrones atraviesa una región del espacio siguiendo una trayectoria rectilínea. En dicha región hay aplicado un campo electrostático uniforme. ¿Es posible deducir algo acerca de la orientación del campo? Repite el razonamiento para un campo magnético uniforme.

    b) Una bobina, de 10 espiras circulares de 15 cm de radio, está situada en una región en la que existe un campo magnético uniforme cuya intensidad varía con el tiempo según:

    B = 2\ cos\ (2\pi t - \pi/4)\ (T)

    y cuya dirección forma un ángulo de 30 ^o con el eje de la bobina. La resistencia de la bobina es 0.2\ \Omega. Calcula el flujo del campo magnético a través de la bobina en función del tiempo y la intensidad de corriente que circula por ella en el instante t = 3 s.

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