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Versión completa: [Pedido] Física II- Final 16/12/2014
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Buenas,

Algun@ tiene copia o se acuerda lo que tomaron ayer?

Saludos!
Por ahí anda dando vuelta una foto de mala resolución, pero si querés acá te paso lo que me acuerdo:

El 1A era de calorimetría, tenías 250 g de agua a 20 grados centígrados y te agregaban 100 g de hielo a -10 grados. Te pedían la composición final del sistema.

El 1B era de conducción térmica, tenías dos varillas de la misma longitud y misma sección unidas en serie, de un extremo 500 K y del otro 300 K, te pedían justificar si la temperatura en la unión era mayor, menor o igual a 400 K, teniendo en cuenta que el coeficiente del lado que estaba en los 500 K era menor que el otro. (No te daban los lambdas, sólo te pedían el análisis de qué pasaba ahí)

El 2 tenías un anillo con densidad uniforme lambda1, radio R y una varilla con densidad variable lambda2 = lambda0 * x^2, longitud 2L, te decían que la configuración de cargas total era nula, y te pedian expresar lambda0 en función de lambda1, L, R, etc.

El 3 tenías una esfera dentro de otra esfera (hueca, la exterior, con un dielectrico de K = 4), ambas con carga, la interior de 40nC y la exterior de 30nC y te pedían el potencial entre las dos esferas. (O algo así, este no lo entendí). Los radios eran 5 cm para la interior, 20 cm y 22 cm para la exterior (radios interno y externo de la esfera exterior)

El 4 tenías un campo magnético en funcion de e^(-at), con una espira cuadrada, te pedían hallar el módulo de la fem inducida y justificar el sentido de la corriente inducida.

El 5 tenías una espira circular, de radio 1 cm y N=20 espiras, un cambio magnético B constante de 0,8T, la resistencia era 5 Ohms, te decían que en ese momento el flujo era máximo, y que luego la espira se gira rápidamente haciendo nulo el flujo. Te pedían la carga que circulaba por ese circuito.

En el 6 tenías un circuito RLC, en el que te daban el diagrama fasorial, con solamente marcados XL-XC y R, te daban la impedancia y una fem horrenda en funcion del seno y te pedian calcular la potencia activa y las tensiones en el capacitor, inductor y la resistencia.

[Imagen: 1661855_10153036817146807_72741389669928...e=5540DFCD]
[Imagen: 10868199_10153036817726807_8619453814068...e=54F92958]
Hola chicos alguien tiene las rtas de este final?

les paso como me dio el 1

1a)
Cantidad de agua = 250 g + (56.25 g ) = 306,25 g
Cantidad de hielo =100 g - 56.25 g = 43,75 g
Osea queda mezcla de agua y hielo, 306, 25 g de agua y 293, 75 g de hielo todo a 0 C

1b)
T < 400K
Alguno tiene la resolución,yo voy a seguir intentando y si me sale la subo

PD: Que lastima que cambio el jefe de cátedra son muy feos estos finales
Estoy casi seguro de todos menos el 3, si alguien lo corrige, mejor =)

1a) Comp. Final: Agua + Hielo a 0 ºC, 306,25 g de agua, 43,75 g de hielo.

1b) \[T_{U} < 400 K\]

2) \[\lambda _{0} = \frac{3\pi R \lambda _{1}}{L^{3}}\]

3) \[V = \frac{Q_{1}}{4\pi \epsilon_{0} \epsilon_{r}}\left ( \frac{1}{R_{2}} -\frac{1}{R_{1}} \right ) - \frac{Q_{1}+Q_{2}}{4\pi \epsilon_{0}R_{3}}\]
\[V \approx 4.2 kV\]

4a) I antihoraria (B es saliente y decreciente)

4b) \[\left | fem \right | = \alpha B_{0}l^{2}e^{-\alpha t}\]

5) \[Q \approx 1 mC\]

6a) \[P = 8 sen^{2}(500t)\]

6b) \[V_{0R} = 8sen(500t)\]
\[V_{0C} = 20sen(500t)\]
\[V_{0L} = 14sen(500t)\]
Southern:

El los siguientes ptos coincido exactamente: 1a,1b,2,4a y 4b !!

El pto 3 y 6 me da distinto:

pto 3)
DeltaV = q/4pi.eo.k (1/R1 – 1/R2) (k=4 el dielectrico)
(luego reemplazo valores y queda V= 1348,7 V aprox)

pto 6)
pm= 800 watt

i(t) = 20 sen (500/s t -0,64)
luego
vr(t)= r.i(t) =4 ohm. 20 sen (500/s t -0,64)
vl(t)= xl.i(t) =7 ohm. 20 sen (500/s t -0,64)
vc(t)= xc.i(t) =10 ohm. 20 sen (500/s t -0,64)

el pto 5 no lo entiendo! si podés subis tu resolución por favor? gracias!!
(14-01-2015 00:21)MSC escribió: [ -> ]Southern:

El los siguientes ptos coincido exactamente: 1a,1b,2,4a y 4b !!

El pto 3 y 6 me da distinto:

pto 3)
DeltaV = q/4pi.eo.k (1/R1 – 1/R2) (k=4 el dielectrico)
(luego reemplazo valores y queda V= 1348,7 V aprox)

pto 6)
pm= 800 watt

i(t) = 20 sen (500/s t -0,64)
luego
vr(t)= r.i(t) =4 ohm. 20 sen (500/s t -0,64)
vl(t)= xl.i(t) =7 ohm. 20 sen (500/s t -0,64)
vc(t)= xc.i(t) =10 ohm. 20 sen (500/s t -0,64)

el pto 5 no lo entiendo! si podés subis tu resolución por favor? gracias!!

Ahí te paso lo que hice en el 5...
Buenas,

Como encararon el ejercicio 2? Southern

Se sabe que por tratarse de un anillo tiene un dq= \[\lambda \]*dl = \[\lambda \]*R*d\[\lambda \theta \]
y que \[\lambda \]0 = \[\lambda \]2 / x^{2}. Luego de ahí, como se sigue?

Saludos y gracias de antemano!
En el punto 3, como le agregas el dielectrico. Si, Er= E/E0, siendo E: Epsilon.

Southern Como reemplazaste en la formula del V. Si es 1/4piE0, y vos pusiste 1/4piE0Er. El desarrollo lo hiciste similar a lo que comentó anonimail?

Por qué restas el segundo término del V del punto 3? :/

En el punto 6a, como calculaste el Ief?

Lo saque así:
Ief= Eef/Z
Ief= 10*Sen(500t)/ 4ohms
Ief= 2,5*Sen(500t)

Saludos!
En el punto 3, mala mía si cometí algún otro error, pero cuando tenés un dieléctrico usás el Gauss generalizado, con D = Er * E (con Er = el valor que da el enunciado, en los que tengo en la carpeta cuando calculamos un campo eléctrico con dieléctrico siempre nos quedaba Epsilon0 * EpsilonR multiplicado abajo..).

En el punto 6a, Z me dio 5 ohms en lugar de 4 ohms porque 4 ohms es la resistencia y -3 es el término XL-XC.
(31-01-2015 01:30)holautn escribió: [ -> ]Buenas,

Como encararon el ejercicio 2? Southern

Se sabe que por tratarse de un anillo tiene un dq= \[\lambda \]*dl = \[\lambda \]*R*d\[\lambda \theta \]
y que \[\lambda \]0 = \[\lambda \]2 / x^{2}. Luego de ahí, como se sigue?

Saludos y gracias de antemano!

Me había salteado esto...

En el 2 planteé que el anillo al tener distribución uniforme, su carga es:
\[Q_{anillo} = \lambda _{1}*2\pi R\]

Y que la variila al tener distribución variable, su carga es:
\[Q_{varilla} = \int_{-L}^{L}\lambda _{0} x^{2} dx\]

Luego igualé ambas, y despejé \[\lambda_{0}\]
Hola chicos, alguno me podría explicar el 6, a y b?
Gracias
Hola, CamilaB ! Como estas?

Te fijaste el ping-pong que tuvimos sobre ese ejercicio? Fijate que tenes que la "dificultad" del a esta en calcular la Ief y con el grafico lo sacas, usando Ief= Eef/Z.

Despues del b, con esa corriente, directamente tenes que ir calculando para cada componente, la tensión de cada uno.

Saludos!
Gracias holautn
La potencia a la que llego es de 8W, tendria que expresarla también en funcion de t?
Y con respecto al b) es utilizando sen(500t)?
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