SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Solució activitats 1-8 El camp magnètic


1.   Llei de Lorentz: ������������ = ������ · ������ × ������

     a)   ������������ ⊥ ������ , la partícula es desplaça en un pla perpendicular a ������. Com que la força ha
          de ser perpendicular a la velocitat en cada instant, aquesta situació física només és
          possible quan la càrrega gira en una trajectòria circular i descriu un moviment circu-
          lar uniforme.
          El treball que fa la força magnètica és nul ja que ������������ és perpendicular a ������������.
                                                         ������
                                            ������������→������ =         ������������ · ������������ = 0
                                                        ������
          Atès que ������������ ⊥ ������, la força no canvia el mòdul de la velocitat. Per tant, ∆ ������������ = 0.
     b)   En aquest cas els vectors ������ i ������ són paral·lels. ������������ = ������ · ������ · ������ · sin 0° = 0.
          No hi ha cap força magnètica, i això determina que la partícula es mou amb movi-
          ment rectilini i uniforme. No hi ha cap treball que sigui degut a la força magnètica. I
          tampoc no hi ha variació de l’energia cinètica.


2.   Llei de Lorentz: ������������ = ������ · ������ × ������

     a)   Si els vectors ������ i ������ són paral·lels. ������������ = ������ · ������ · ������ · sin 0° = 0.
          Per tant, atès que la força és nul·la, el protó es desplaça amb moviment rectilini uni-
          forme.
     b)   Si els vectors ������ i ������ són perpendiculars, sobre el protó actuarà una força amb aques-
          tes característiques:
          • Mòdul: ������������ = ������ · ������ · ������ · sin 90° = ������ · ������ · ������
          • Direcció: perpendicular a ������ i ������.
          • Sentit: el determinat per la regla del cargol. El vector ������ gira cap a ������ pel camí més
              curt.
          El protó queda sotmès de manera permanent a una força en direcció perpendicular
          a la seva velocitat, per la qual cosa tindrà un moviment circular uniforme. Descriu
          una trajectòria circular en el pla perpendicular al camp ������.

3.   D’acord amb la Llei de Lorentz: ������������ = ������ · ������ × ������
          • Mòdul: ������������ = ������ · ������ · ������ · sin 90° = ������ · ������ · ������
          • Direcció: perpendicular a ������ i ������.
          • Sentit: el determinat per la regla del cargol. El vector ������ gira cap a ������ pel camí més
              curt.
     La força ������������ és perpendicular a ������. Per tant, només es modifica la trajectòria, la qual obli-
     ga a corbar-se. Si el camp magnètic és constant, hi haurà permanentment una ������������ per-
     pendicular a ������ que obligui la partícula a seguir una trajectòria circular en el pla perpen-
     dicular al camp ������.
     El sentit en què gira la partícula depèn del signe de la càrrega i del sentit dels vectors ������ i
     ������.
     Una partícula amb càrrega positiva que entra amb una velocitat horitzontal cap a la dre-
     ta en una zona on hi ha un camp magnètic que entra en el pla del paper descriu un gir
     antihorari.
Si amb les mateixes condicions es canviés el signe de la càrrega per una de negativa,
     només canviaria el sentit de gir, que passaria a ser horari.


4.   a)   v = 8,79 · 106 m/s
     b)   T = 3,57 · 10-8 s


5.   a)   En aquest cas es tracta d’una partícula positiva que entra amb velocitat horitzontal
          cap a la dreta en una zona on hi ha un camp magnètic que entra en el pla del paper;
          el resultat és un gir antihorari.
     b)   v = 9,58 · 103 m/s
          EC = 7,66 · 10-20 J
     c)   T = 6,56 · 10-5 s
          Nombre de voltes = 1,52 · 105 voltes


6.   a)   Força magnètica; Llei de Lorentz: ������������ = ������ · ������ × ������
          Força elèctrica: ������������ = ������ · ������
     b)   Perquè el feix d’electrons no es desviï, cal que la força neta que hi actuï sigui nul·la.
          Això es verifica quan totes dues forces són nul·les i també quan totes dues tenen el
          mateix mòdul, la mateixa direcció i sentits oposats.


7.   a)   D’acord amb la Llei de Lorentz: ������������ = ������ · ������ × ������
          -    partícula 3: càrrega positiva (trajectòria circular en sentit horari)
          -    partícula 1: càrrega negativa (trajectòria circular en sentit antihorari)
          -    partícula 2: sense càrrega (no pateix l’efecte d’una força magnètica)
     b)   Per a les partícules que descriuen una trajectòria circular (1 i 3), la força magnètica
          és la força centrípeta.
                                                  ������ · ������
                                             ������ =
                                                  ������ · ������
          És a dir, el radi i la relació (q/m) són inversament proporcionals. D’acord amb això,
          serà més gran la relació q/m en el cas de la partícula 3, ja que el seu radi de gir és el
          més tancat (més petit).


8.   v = 4,38 · 106 m/s
     B = 0,15 T
     r = 0,15 m

More Related Content

What's hot

Presentació 2005, any de la física (1) aprofundint en la simultaneïtat
Presentació 2005, any de la física (1) aprofundint en la simultaneïtatPresentació 2005, any de la física (1) aprofundint en la simultaneïtat
Presentació 2005, any de la física (1) aprofundint en la simultaneïtatperepalou
 
Tema 4. Conservació de la quantitat de moviment
Tema 4. Conservació de la quantitat de movimentTema 4. Conservació de la quantitat de moviment
Tema 4. Conservació de la quantitat de movimentArnau
 
Cinematica Conceptes
Cinematica ConceptesCinematica Conceptes
Cinematica Conceptesavillalbs
 
T2 forces dinàmica
T2 forces dinàmicaT2 forces dinàmica
T2 forces dinàmicaVictor Perez
 
Camp magnètic. Inducció magnètica
Camp magnètic. Inducció magnèticaCamp magnètic. Inducció magnètica
Camp magnètic. Inducció magnèticajvsirerol
 
Física nuclear
Física nuclearFísica nuclear
Física nuclearjvsirerol
 
Ud energia i treball 1406
Ud energia i treball 1406Ud energia i treball 1406
Ud energia i treball 1406jvsirerol
 
Tema 4 composició de forces
Tema 4  composició de forcesTema 4  composició de forces
Tema 4 composició de forcesEVAMASO
 

What's hot (20)

Treball i energia mecànica
Treball i energia mecànicaTreball i energia mecànica
Treball i energia mecànica
 
ONES
ONESONES
ONES
 
Camp electric
Camp electricCamp electric
Camp electric
 
Camp gravitatori
Camp gravitatoriCamp gravitatori
Camp gravitatori
 
Presentació 2005, any de la física (1) aprofundint en la simultaneïtat
Presentació 2005, any de la física (1) aprofundint en la simultaneïtatPresentació 2005, any de la física (1) aprofundint en la simultaneïtat
Presentació 2005, any de la física (1) aprofundint en la simultaneïtat
 
Camp magnètic
Camp magnèticCamp magnètic
Camp magnètic
 
Tema 4. Conservació de la quantitat de moviment
Tema 4. Conservació de la quantitat de movimentTema 4. Conservació de la quantitat de moviment
Tema 4. Conservació de la quantitat de moviment
 
Camp gravitatori pp2000
Camp gravitatori pp2000Camp gravitatori pp2000
Camp gravitatori pp2000
 
Cinematica Conceptes
Cinematica ConceptesCinematica Conceptes
Cinematica Conceptes
 
T2 forces dinàmica
T2 forces dinàmicaT2 forces dinàmica
T2 forces dinàmica
 
Dinàmica
DinàmicaDinàmica
Dinàmica
 
Camp magnètic. Inducció magnètica
Camp magnètic. Inducció magnèticaCamp magnètic. Inducció magnètica
Camp magnètic. Inducció magnètica
 
Camp magnètic
Camp magnèticCamp magnètic
Camp magnètic
 
Física nuclear
Física nuclearFísica nuclear
Física nuclear
 
Ud energia i treball 1406
Ud energia i treball 1406Ud energia i treball 1406
Ud energia i treball 1406
 
Camp elèctric
Camp elèctricCamp elèctric
Camp elèctric
 
Quantitat De Moviment
Quantitat De MovimentQuantitat De Moviment
Quantitat De Moviment
 
Tema 4 composició de forces
Tema 4  composició de forcesTema 4  composició de forces
Tema 4 composició de forces
 
Les forces
Les forcesLes forces
Les forces
 
Dinamica2016
Dinamica2016Dinamica2016
Dinamica2016
 

Viewers also liked (9)

Ones
OnesOnes
Ones
 
Cèl.lula
Cèl.lulaCèl.lula
Cèl.lula
 
Reaccions
ReaccionsReaccions
Reaccions
 
Mesurar
MesurarMesurar
Mesurar
 
Dinàmica: 1r de batxillerat
Dinàmica: 1r de batxilleratDinàmica: 1r de batxillerat
Dinàmica: 1r de batxillerat
 
El moviment
El movimentEl moviment
El moviment
 
Cinemàtica: 1r batxillerat.
Cinemàtica: 1r batxillerat.Cinemàtica: 1r batxillerat.
Cinemàtica: 1r batxillerat.
 
Camp magnètic
Camp magnèticCamp magnètic
Camp magnètic
 
Fisica moderna
Fisica modernaFisica moderna
Fisica moderna
 

Similar to Solucions 1-8 El Camp Magnètic

Tema 10 interaccions fonamentals
Tema 10 interaccions fonamentalsTema 10 interaccions fonamentals
Tema 10 interaccions fonamentalsXavier Roura
 
Tema5vibracionesyondas 120503101922-phpapp01[2]
Tema5vibracionesyondas 120503101922-phpapp01[2]Tema5vibracionesyondas 120503101922-phpapp01[2]
Tema5vibracionesyondas 120503101922-phpapp01[2]antonmaria
 
Física - PAC 3 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Física - PAC 3 - Multimedia (UOC) - Paquita RibasFísica - PAC 3 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Física - PAC 3 - Multimedia (UOC) - Paquita RibasPaquita Ribas
 
les forces i els seus efectes.pdf
les forces i els seus efectes.pdfles forces i els seus efectes.pdf
les forces i els seus efectes.pdfjolopezpla1
 
tema 7 relativitat
tema 7 relativitattema 7 relativitat
tema 7 relativitatsalvador
 
Activitat camp magnètic
Activitat camp magnèticActivitat camp magnètic
Activitat camp magnèticmlanau5
 
Fis 2 bat_u1_presentacions-2016-17
Fis 2 bat_u1_presentacions-2016-17Fis 2 bat_u1_presentacions-2016-17
Fis 2 bat_u1_presentacions-2016-17Dolores Torremocha
 

Similar to Solucions 1-8 El Camp Magnètic (10)

Tema 10 interaccions fonamentals
Tema 10 interaccions fonamentalsTema 10 interaccions fonamentals
Tema 10 interaccions fonamentals
 
Tema5vibracionesyondas 120503101922-phpapp01[2]
Tema5vibracionesyondas 120503101922-phpapp01[2]Tema5vibracionesyondas 120503101922-phpapp01[2]
Tema5vibracionesyondas 120503101922-phpapp01[2]
 
Física - PAC 3 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Física - PAC 3 - Multimedia (UOC) - Paquita RibasFísica - PAC 3 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Física - PAC 3 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
 
Magnetisme tecnologia
Magnetisme tecnologiaMagnetisme tecnologia
Magnetisme tecnologia
 
les forces i els seus efectes.pdf
les forces i els seus efectes.pdfles forces i els seus efectes.pdf
les forces i els seus efectes.pdf
 
tema 7 relativitat
tema 7 relativitattema 7 relativitat
tema 7 relativitat
 
T1 c continu (1)
T1 c continu (1)T1 c continu (1)
T1 c continu (1)
 
Activitat camp magnètic
Activitat camp magnèticActivitat camp magnètic
Activitat camp magnètic
 
Fis 2 bat_u1_presentacions-2016-17
Fis 2 bat_u1_presentacions-2016-17Fis 2 bat_u1_presentacions-2016-17
Fis 2 bat_u1_presentacions-2016-17
 
Ud 6 forces
Ud 6 forcesUd 6 forces
Ud 6 forces
 

Solucions 1-8 El Camp Magnètic

  • 1. Solució activitats 1-8 El camp magnètic 1. Llei de Lorentz: ������������ = ������ · ������ × ������ a) ������������ ⊥ ������ , la partícula es desplaça en un pla perpendicular a ������. Com que la força ha de ser perpendicular a la velocitat en cada instant, aquesta situació física només és possible quan la càrrega gira en una trajectòria circular i descriu un moviment circu- lar uniforme. El treball que fa la força magnètica és nul ja que ������������ és perpendicular a ������������. ������ ������������→������ = ������������ · ������������ = 0 ������ Atès que ������������ ⊥ ������, la força no canvia el mòdul de la velocitat. Per tant, ∆ ������������ = 0. b) En aquest cas els vectors ������ i ������ són paral·lels. ������������ = ������ · ������ · ������ · sin 0° = 0. No hi ha cap força magnètica, i això determina que la partícula es mou amb movi- ment rectilini i uniforme. No hi ha cap treball que sigui degut a la força magnètica. I tampoc no hi ha variació de l’energia cinètica. 2. Llei de Lorentz: ������������ = ������ · ������ × ������ a) Si els vectors ������ i ������ són paral·lels. ������������ = ������ · ������ · ������ · sin 0° = 0. Per tant, atès que la força és nul·la, el protó es desplaça amb moviment rectilini uni- forme. b) Si els vectors ������ i ������ són perpendiculars, sobre el protó actuarà una força amb aques- tes característiques: • Mòdul: ������������ = ������ · ������ · ������ · sin 90° = ������ · ������ · ������ • Direcció: perpendicular a ������ i ������. • Sentit: el determinat per la regla del cargol. El vector ������ gira cap a ������ pel camí més curt. El protó queda sotmès de manera permanent a una força en direcció perpendicular a la seva velocitat, per la qual cosa tindrà un moviment circular uniforme. Descriu una trajectòria circular en el pla perpendicular al camp ������. 3. D’acord amb la Llei de Lorentz: ������������ = ������ · ������ × ������ • Mòdul: ������������ = ������ · ������ · ������ · sin 90° = ������ · ������ · ������ • Direcció: perpendicular a ������ i ������. • Sentit: el determinat per la regla del cargol. El vector ������ gira cap a ������ pel camí més curt. La força ������������ és perpendicular a ������. Per tant, només es modifica la trajectòria, la qual obli- ga a corbar-se. Si el camp magnètic és constant, hi haurà permanentment una ������������ per- pendicular a ������ que obligui la partícula a seguir una trajectòria circular en el pla perpen- dicular al camp ������. El sentit en què gira la partícula depèn del signe de la càrrega i del sentit dels vectors ������ i ������. Una partícula amb càrrega positiva que entra amb una velocitat horitzontal cap a la dre- ta en una zona on hi ha un camp magnètic que entra en el pla del paper descriu un gir antihorari.
  • 2. Si amb les mateixes condicions es canviés el signe de la càrrega per una de negativa, només canviaria el sentit de gir, que passaria a ser horari. 4. a) v = 8,79 · 106 m/s b) T = 3,57 · 10-8 s 5. a) En aquest cas es tracta d’una partícula positiva que entra amb velocitat horitzontal cap a la dreta en una zona on hi ha un camp magnètic que entra en el pla del paper; el resultat és un gir antihorari. b) v = 9,58 · 103 m/s EC = 7,66 · 10-20 J c) T = 6,56 · 10-5 s Nombre de voltes = 1,52 · 105 voltes 6. a) Força magnètica; Llei de Lorentz: ������������ = ������ · ������ × ������ Força elèctrica: ������������ = ������ · ������ b) Perquè el feix d’electrons no es desviï, cal que la força neta que hi actuï sigui nul·la. Això es verifica quan totes dues forces són nul·les i també quan totes dues tenen el mateix mòdul, la mateixa direcció i sentits oposats. 7. a) D’acord amb la Llei de Lorentz: ������������ = ������ · ������ × ������ - partícula 3: càrrega positiva (trajectòria circular en sentit horari) - partícula 1: càrrega negativa (trajectòria circular en sentit antihorari) - partícula 2: sense càrrega (no pateix l’efecte d’una força magnètica) b) Per a les partícules que descriuen una trajectòria circular (1 i 3), la força magnètica és la força centrípeta. ������ · ������ ������ = ������ · ������ És a dir, el radi i la relació (q/m) són inversament proporcionals. D’acord amb això, serà més gran la relació q/m en el cas de la partícula 3, ja que el seu radi de gir és el més tancat (més petit). 8. v = 4,38 · 106 m/s B = 0,15 T r = 0,15 m