miércoles, 23 de noviembre de 2016

Ejercicios con 3 cargas electricas en eje x y eje y


Ejercicios con 3 cargas eléctricas en eje x y eje y



1.    Determinar la magnitud de la fuerza que actúa sobre Q1 donde  las cargas eléctricas son  Q1=2nc Q2=3nc  y Q4=5nc que se encuentran en reposo y en el vacío sobre el eje x y el eje y las cuales están separadas por vectores que apuntan ala derecha si son positivos y a la izquierda si son negativos. La distancia que separa Q1 de Q2 es de 2 m y la distancia que separa Q2 de Q3 es de 2 m.


De acuerdo con los datos anterior mente dichos tomamos como referencia que las cargas tienen una unidad que es nc (nano coulomb) que debemos de pasar a C (coulomb) y que posteriormente multiplicaremos por K(constante) para saber cuál es la fuerza que ejerce  Q2 sobre Q1 y Q3 sobre Q1.


Para calcular la fuerza de interacción de las tres cargas eléctricas puntuales en reposo aplicamos la ley de coulomb.

Primero hayamos la fuerza ejercida de Q2 sobre Q1:


Luego la fuerza que ejerce Q3 sobre Q1:
La fuerza neta o resultante que actúa sobre q1 es de:

El Angulo es:




2.     Determinar la magnitud de la fuerza que actúa sobre Q2 donde  las cargas eléctricas son  Q1=2nc Q2=3nc  y Q4=5nc que se encuentran en reposo y en el vacío sobre el eje x y el eje y las cuales están separadas por vectores que apuntan ala derecha si son positivos y a la izquierda si son negativos. La distancia que separa Q1 de Q2 es de 2 m y la distancia que separa Q2 de Q3 es de 2 m.

De acuerdo con los datos anterior mente dichos tomamos como referencia que las cargas tienen una unidad que es nc (nano coulomb) que debemos de pasar a C (coulomb) y que posteriormente multiplicaremos por K(constante) para saber cuál es la fuerza que ejerce  Q1 sobre Q2 y Q3 sobre Q2.




Para calcular la fuerza de interacción de las tres cargas eléctricas puntuales en reposo aplicamos la ley de coulomb.

Primero hayamos la fuerza ejercida de Q1 sobre Q2:

Luego la fuerza que ejerce Q3 sobre Q2:


La fuerza neta o resultante que actúa sobre q2 es de:

El Angulo es:


3.    Determinar la magnitud de la fuerza que actúa sobre Q3 donde  las cargas eléctricas son  Q1=2nc Q2=3nc  y Q4=5nc que se encuentran en reposo y en el vacío sobre el eje x y el eje y las cuales están separadas por vectores que apuntan ala derecha si son positivos y a la izquierda si son negativos. La distancia que separa Q1 de Q2 es de 2 m y la distancia que separa Q2 de Q3 es de 2 m.

De acuerdo con los datos anterior mente dichos tomamos como referencia que las cargas tienen una unidad que es nc (nano coulomb) que debemos de pasar a C (coulomb) y que posteriormente multiplicaremos por K(constante) para saber cuál es la fuerza que ejerce  Q1 sobre Q3 y Q2 sobre Q3.


Para calcular la fuerza de interacción de las tres cargas eléctricas puntuales en reposo aplicamos la ley de coulomb.

Primero hayamos la fuerza ejercida de Q1 sobre Q3:


Luego la fuerza que ejerce Q2 sobre Q3:



La fuerza neta o resultante que actúa sobre q3 es de:


El Angulo es:


4.    Determinar la magnitud de la fuerza que actúa sobre Q2 donde  las cargas eléctricas son  Q1=1nc Q2=2nc  y Q4=3nc que se encuentran en reposo y en el vacío sobre el eje x y el eje y las cuales están separadas por vectores que apuntan ala derecha si son positivos y a la izquierda si son negativos. La distancia que separa Q1 de Q2 es de 3 m y la distancia que separa Q2 de Q3 es de 3 m.


De acuerdo con los datos anterior mente dichos tomamos como referencia que las cargas tienen una unidad que es nc (nano coulomb) que debemos de pasar a C (coulomb) y que posteriormente multiplicaremos por K(constante) para saber cuál es la fuerza que ejerce  Q1 sobre Q3 y Q2 sobre Q3.


Para calcular la fuerza de interacción de las tres cargas eléctricas puntuales en reposo aplicamos la ley de coulomb.

Primero hayamos la fuerza ejercida de Q1 sobre Q2:

Luego la fuerza que ejerce Q3 sobre Q2:

La fuerza neta o resultante que actúa sobre q2 es de:
El Angulo es:

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