Departamento de Física Aplicada III

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Física II –

Grupos 2 y 3

Primer Curso del Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales Segunda convocatoria. Septiembre 2013

Materia correspondiente al Segundo Parcial.

APELLIDOS: NOMBRE:

El test se calificará sobre 10 puntos, repartidos equitativamente entre todas las preguntas. Las respuestas erróneas restarán 1/3 de la puntuación de una correcta. Las respuestas en blanco no contribuyen a la nota del test. Si la nota total es negativa, la puntuación final será cero. Marque su respuesta a cada pregunta en la siguiente tabla:

P.1.- Sea un solenoide de N vueltas que puede considerarse infinito. Por el interior del solenoide viaja una carga puntual positiva con velocidad paralela al eje del solenoide. ¿Qué efecto tiene la fuerza que el campo magnético del solenoide ejerce sobre la carga?

A. Tiende a acelerarla.

B. Tiende a frenarla.

C. No tiene ningún efecto.

D. Tiende a alejarla del eje.

P.2.- Cuatro hilos de corriente infinitos y paralelos entre sí pasan por los cuatro vértices de un cuadrado como muestra la figura. Se ha asignado signo positivo a las intensidades que salen del papel y negativo a las que entran. Tres de los hilos tienen intensidades del mismo módulo, I, con los sentidos que se indican en la figura, mientras que el cuarto tiene una intensidad I’ con el sentido indicado y módulo desconocido. Sabiendo que la fuerza neta que los otros tres hilos ejercen sobre el hilo de la esquina superior derecha es nula, ¿qué puede deducirse acerca del módulo de I’?

A. I' 2I.

B. I' 4I.

C. 'I  2I .

D. I' 2 2I .

Bien Mal Nulo

P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 P.11 P.12 P.13 P.14

C A B B D A B C A D D B D B

Departamento de Física Aplicada III

Escuela Superior de Ingeniería

Camino de los Descubrimientos s/n 41092 Sevilla

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2

C. es la fórmula que permite calcular la fuerza entre dos hilos rectos de corriente.

D. permite calcular la fuerza que un campo magnético ejerce sobre una carga en movimiento.

P.4.- La figura muestra dos alambres rectos, paralelos e infinitos que transportan sendas corrientes. Se sabe que en el punto P marcado en la figura el campo magnético total creado por los dos hilos de corriente es nulo. ¿Qué puede deducirse de las corrientes I1 e I2?

A. Tienen el mismo sentido con |I1|=3|I2|.

B. Tienen sentidos opuestos con |I1|=3|I2|.

C. Tienen el mismo sentido con |I1|=9|I2|.

D. Tienen sentidos opuestos con |I1|=9|I2|.

P.5.- En el interior de un solenoide de 30 cm de longitud y 500 vueltas que está recorrido por una intensidad de 20 A se coloca una pequeña espira plana y cuadrada de lado a = 3 cm que transporta una corriente de 0,5 A. El vector momento dipolar magnético de la espira forma un ángulo de 30º con el eje de la bobina. Calcule el módulo del momento de fuerzas que ejerce el campo magnético del solenoide sobre la espira. Dato: 0=4×10-7 T·m/A

A. |=0,9×10-6 N·m.

B. |=9×10-6 N·m.

C. |=×10-6 N·m.

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Física II –

Grupos 2 y 3

Primer Curso del Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales Segunda convocatoria. Septiembre 2013

Materia correspondiente al Segundo Parcial.

APELLIDOS: NOMBRE:

A 3

La figura adjunta muestra una espira de resistencia R=0,8Ω que se desplaza hacia la izquierda con una velocidad de 20 m/s a la vez que penetra en una región delimitada donde hay un campo magnético uniforme de 40 mT. Las dimensiones de la espira son: a=40 cm, b=20 cm.

P.6.-¿Cuánto vale la corriente inducida en la espira?

A. 0,2 A.

B. 0,1 A.

C. 1 A.

D. 0,4 A

P.7.- ¿Qué fuerza debe ejercer un agente externo para mantener la espira en movimiento con esa velocidad?

A. 6,4 mN.

B. 1,6 mN.

C. Nula.

D. 0,8 mN

P.8.- ¿Cuánto vale la potencia que se disipa por efecto Joule en la resistencia de la espira?

A. 8 mW.

B. Cero.

C. 32 mW.

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A. Negativo.

B. Positivo.

C. Nulo.

D. No puede determinarse.

P.10.- Una corriente eléctrica que recorre un cable conductor con forma de circunferencia se suele denominar espira circular o anillo de corriente. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta referida al campo magnético que crea un anillo de corriente en puntos de su eje.

A. Es nulo en el centro del anillo y tiene sentidos opuestos en cada uno de los dos lados.

B. Tiene un máximo en el centro del anillo y sentidos opuestos en cada uno de los dos lados.

C. Es nulo en el centro del anillo y tiene el mismo sentido a lo largo de todo el eje.

D. Tiene un máximo en el centro del anillo y el mismo sentido a lo largo de todo el eje.

P.11.- ¿Es siempre nula la fuerza neta que un campo magnético ejerce sobre una espira de corriente de forma arbitraria?

A. Sí, siempre.

B. No, solamente es nula si la espira es circular.

C. No, solamente es nula si el campo es constante en el tiempo.

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Física II –

Grupos 2 y 3

Primer Curso del Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales Segunda convocatoria. Septiembre 2013

Materia correspondiente al Segundo Parcial.

APELLIDOS: NOMBRE:

A 5

P.12.- ¿Cuál es el termómetro que se usa como termómetro patrón para medir la temperatura?

A. El de capilar de mercurio.

B. El de gas a volumen constante.

C. Cualquiera es válido.

D. El termómetro de Kelvin.

P.13.- La ecuación U=Q+W establece….

A. un principio de conservación de la energía para sistemas de cualquier tipo.

B. una igualdad entre funciones de estado útil para calcular cualquiera de ellas.

C. el Principio Cero de la Termodinámica.

D. una relación entre los flujos de energía y la energía acumulada en un sistema cerrado.

P.14.- Se dispone en un recipiente adiabático que contiene 300 g de agua líquida en equilibrio a 10ºC y a la presión de 1 atm. Se introduce en el recipiente un bloque de 50g de hielo a 0ºC. ¿Qué cantidad de hielo queda sin fundir en el estado final de equilibrio? Datos: Calor latente de fusión del agua: L=80 cal/g; calor específico del agua: ca=1 cal/g·ºC

A. Nada. Se funde completamente.

B. 12.5g

C. 37.5 g.

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