ALMACÉN

Vectores

Cinemática 1

Cinemática I (continuación)

Cinemática II

Cinemática III

Cinemática IV

Cinemática V

Cinemática VI

Movimiento relativo

Dinámica general I

Dinámica general I (continuación)

Fuerzas de rozamiento

Aspectos energéticos

Aspectos energéticos(continuación)

Dinámica de las masas enlazadas

Dinámica de los sistemas no inerciales

Dinámica de los sistemas no inerciales(continuación)

Dinámica del movimiento circular

Determinación del centro de masas

Determinación del centro de masas(continuación)

Conservación de la cantidad de movimiento I

Conservación de la cantidad de movimiento(continuación)

Conservación de la cantidad de movimiento(masa variable)

Sistema de referencia del centro de masas I

Sistema de referencia del centro de masas II

Choque I

ChoqueII

Sólido rígido I

Sólido rígido II(Fuerzas y momentos)

Sólido rígido II(Fuerzas y momentos, continuación)

Sólido rígido III(Fuerzas y momentos, final)

Sólido rígido IV(Energía y trabajo)

Sólido rígido V(Energía y trabajo, continuación)

Sólido rígido VI (Conservación del momento angular)

Sólido rígido VII(Conservación del momento angular, continuación)

Campos vectoriales 1

Campos vectoriales 2

Campos vectoriales 3

Campos vectoriales 4

Campos vectoriales 5

Campos vectoriales 6

Campo gravitatorio 1

Campo gravitatorio 2

Campo gravitatorio 3

Campo gravitatorio 4

Campo gravitatorio 5

Campo gravitatorio 6

Campo gravitatorio 7

Campo gravitatorio 8

Termodinámica 1

Termodinámica 2

Termodinámica 3

Termodinámica 4

Termodinámica 5

Termodinámica 6

Termodinámica 7

Termodinámica 8

Termodinámica 9

Termodinámica 10

Termodinámica 11

Termodinámaica 12

Termodinámica 13

Termodinámica 14

Termodinámica 15

Termodinámica 16

Termodinámica 17

Termodinámaica 18

Termodinámica 19

Termodinámica 20

Electricidad 1

Electricidad 2

Electricidad 3

Electricidad 4

Electricidad 5

Electricidad 6

GRUPO HEUREMA. EDUCACIÓN SECUNDARIA

ENSEÑANZA DE LA FÍSICA Y LA QUÍMICA

sección: TEST DE FÍSICA
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ELECTRICIDAD 7.  Campo eléctrico 2. Líneas de fuerza.

 

 

141. Faraday originalmente las llamó “líneas de fuerza móvil”, y debían cumplir la condición que en cualquier punto del campo  su intensidad debería ser tangente a dicha línea de forma que el producto vectorial de la intensidad del campo por un desplazamiento infinitesimal a lo largo de la línea del campo será nulo. Por ello, de las cuatro intensidades de un campo dadas en la figura en las que aparecen las líneas equipotenciales, solo son posibles las:

a) I1 e I2                      b) I3e I4

c) I1 e I3                      d) I2 e I4

 

142. En cualquier punto de un campo eléctrico, siendo  α el ángulo que forman su vector intensidad con la línea de fuerza que pasa por dicho punto deberá cumplirse que:

a)α=0              b)90º<α<0º                c)α=90º                       d)α=180º

 

 

145.Dada la figura de las líneas de fuerza creadas por dos cargas puntuales iguales A1 y A2, podrás asegurar que:

a)   Las dos son cargas positivas

b) A2 es una carga positiva y A1 es negativa

c) A1 es una carga positiva y A2 es negativa

 

 

146. Dos cargas puntuales Q1 y Q2, presentan las líneas de fuerza del dibujo. Según se puede apreciar:

a) Ambas serán negativas                 

b)Ambas serán positivas

c)Q1 es positiva y Q2 negativa           

d) Q1 es negativa y Q2 positiva

 

 

 

147. Dadas las líneas de fuerza del campo eléctrico creado por dos cuerpos 1 y 2 electrizados. Se podrá decir de los mismos  lo están con cargas

a) Ambas serán negativas                 

b) Ambas serán positivas

c)1 es positiva y 2 negativa               

d) 1 es negativa y 2 positiva

 

 

 

148. Un recipiente contiene cuerpos cargados eléctricamente, que generan las líneas de fuerza que se ven. Del análisis del dibujo podrás decir que en su interior:

a) Hay dos cargas positivas              

b) Hay una carga positiva y otra negativa

c) Hay varias cargas pero de su combinación produce una carga positiva

d) Hay varias cargas pero de su combinación produce una carga  negativa

 

 

149. La figura representa las líneas de fuerza que existen en cierta región del espacio. Según su interpretación, si una carga de prueba positiva se sitúa en el punto P, la fuerza que se ejercerá sobre ella estará dirigida hacia:

a) A                 b) B                 c) C                 d) D

 

 

 

150. En el dibujo se muestran las posibles líneas fuerza creadas por una carga puntual positiva. De los dados sólo será correcto el:

a) a                 b) b                 c)c

 

 

 

152. La figura representa las líneas de fuerza de un campo eléctrico que existen en cierta región del espacio. Dados dos puntos A y B, en este espacio podrás asegurar que la intensidad del campo eléctrico es:

a) Igual en A que en B                       b) Mayor en A que en B         c) Mayor en B que en A

 

 

153. Si un cuerpo electrizado se abandona en un punto de un campo eléctrico la trayectoria que seguiría en dicho campo correspondería a:

a) Una línea curva                 b) La línea de fuerza que pase por  dicho punto

c) Una línea recta                  d) Una línea que nunca sería la línea de fuerza

 

156. El dibujo representa las líneas de fuerza de un campo eléctrico. El vector que mejor nos indica la intensidad del campo en el punto A, será de todos los dados:

a) El A

b) El B

c) El C

d) el D

 

 

157*.En el test anterior, siendo las intensidades del campo eléctrico EA y EB, podrás asegurar que:

a) EA >EB          b) EA < EB       c) EA = EB       d) EA ≠ EB

 

 

158. Si sitúas una carga puntual negativa en el punto B, del dibujo anterior, la fuerza que actuará sobre ella de todas las dadas, será la:

a) 1                 b) 2                 c) 3                  d) 4

 

 

 

 

 

143. En la figura observas dos líneas de fuerza de un campo  que se cortan en P. De esta figura  podrás asegurar que:

a)  Es incorrecta porque nunca pueden cortarse las líneas de fuerza

b) Es correcta porque en p hay dos cargas positivas

c) Es correcta porque las intensidades del campo son tangentes

d) Está mal porque deben ser radiales

 

144.Dada la figura de las líneas de fuerza creadas por dos cargas puntuales iguales A1 y A2, podrás asegurar que:

a) Las dos son cargas positivas

b) Las dos son cargas negativas

c)Una es una carga positiva y otra es negativa

 

 

151. Un campo eléctrico uniforme es aquel en el que constante en módulo, dirección y sentido. De las líneas de fuerza de un campo eléctrico dadas en los dibujos anteriores, sólo corresponderán a un campo uniforme:

a) La A y la C             b) La B            c) La A            d) La C

 

 

B)

A)

C)

160. La figura representa dos superficies planas uniformemente cargadas con distinto signo. El vector que mejor representa la intensidad del campo en O, será de todos los dados

Será el:

a) 1      b)2       c)3       d)4

 

 

154. El dibujo representa a dos cargas puntuales iguales, con sus líneas de fuerza. El vector que mejor representa la intensidad del campo eléctrico en P, de todos los dados será el:

a) 1      b) 2      c) 3      d) 4      e) 5

 

 

 

 

 

155. Se producirá siempre un campo eléctrico uniforme:

a) Alrededor de una carga puntual

b) Entre dos cargas puntuales de signos contrarios

c) Entre dos placas metálicas con cargas de signo contrario

d) Entre dos cargas puntuales de igual signo

 

 

159. La intensidad del campo eléctrico entre dos placas A y B, cargadas, viene dada por el dibujo. Deberás deducir del mismo que:

 a) A está cargada negativamente y B positivamente

b) A está cargada positivamente y B negativamente

c)Las dos placas están cargadas positivamente

d) Las dos placas están cargadas negativamente