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\begin{tabular}{l|l} 5.- Un protón ingresa en \\ un campo eléctrico 1 K \\ N/C. Determine la \\ fuerza que experimenta \\ este protón. \end{tabular}

Ask by Salazar Mann. in Ecuador
Jan 20,2025

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La fuerza que experimenta el protón es de \( 1.60 \times 10^{-16} \) newtons en la dirección del campo eléctrico.

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The Deep Dive

¡Claro! La fuerza que experimenta una carga en un campo eléctrico se puede calcular utilizando la fórmula \( F = q \cdot E \), donde \( F \) es la fuerza, \( q \) es la carga y \( E \) es el campo eléctrico. Para el protón, su carga es aproximadamente \( 1.6 \times 10^{-19} \) Coulombs. Así que, si ingresamos los valores: \( F = (1.6 \times 10^{-19} \, C) \cdot (1000 \, N/C) \), obtendremos \( F = 1.6 \times 10^{-16} \, N \). ¡Eso es una fuerza diminuta, pero recuerda que en el mundo subatómico, incluso las más pequeñas fuerzas cuentan! La idea de los campos eléctricos y la fuerza sobre las cargas no solo se aplica a los protones. Este fenómeno es fundamental en muchas tecnologías modernas, como en la construcción de transistores y circuitos electrónicos. Cada vez que enciendes tu computadora o usas un teléfono, estás aprovechando estos principios eléctricos. ¡Es como la magia de la física convertida en algo útil en tu vida diaria!

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EXERCICE 3 : ( 5 points) Au cours d'une promenade ton voisin de classe a assisté à une scène. Il a vu un enfant qui s'amusait à plonger dans l'eau d'une rivière à partir du point \( C_{0} \) d'un rocher. Cet enfant, considéré comme un point matériel, voulait attraper un ballon flottant au point \( \vec{A} d{ }^{-1} \) cettel rivière. Ton voisin veut déterminer la valeur de la vitesse \( \vec{V}_{0} \) avec laquelle l'enfant a fait ce plongeon du point de départ \( \mathrm{C}_{0} \) jusqu'au point A (voir schéma ci-contre). A la date \( t=0 \) s, l'enfant s'est élancé du rocher avec une vitesse \( \overrightarrow{V_{0}} \), de valeur \( V_{0} \), incliné d'un angle \( \alpha 0 \) par rapport à l'horizontale. La valeur \( V_{0} \) peut varier et le mouvement du centre d'inertie \( C \) de l'enfant s'effectue dans le référentiel terrestre supposé galiléen muni du repère \( (0, \vec{\imath}, \vec{j}) \). A la date \( t=O \) s, le centre d'inertie de l'enfant, de masse \( m \), est en \( C_{0} \) tel que \( O C_{0}=2 \mathrm{~m} \). Les frottements contre l'air sont négligés lors du plongeon de cet enfant. Données: \( g=9,8 \mathrm{~m} \cdot \mathrm{~s}^{-2} ; \alpha_{0}=45^{\circ} ; \quad O A=2 \mathrm{~m} \) Ton voisin te sollicite pour la détermination de \( V_{0} \). 1. Montre qu'au cours de son plongeon, le vecteur accélération \( \vec{a} \) de l'enfant est égal au vecteur champ de pesanteur uniforme \( \vec{g} \). 2. Détermine les équations horaires du mouvement de l'enfant dans le repère \( (0, \vec{\imath}, \vec{\jmath}) \). 3. Etablis l'équation littérale de la trajectoire \( y=f(x) \) de l'enfant dans le repère \( (0, \vec{\imath}, \vec{j}) \). 4. Détermine les coordonnées \( X_{A} \) et \( Y_{A} \) de l'enfant lorsqu'il arrive au point \( A \) où se trouve le ballon. 5. Déduis de la réponse à la question précédente la valeur de \( V_{0} \) pour qu'à l'issu de ce plongeon l'enfant se retrouve au point A de cette rivière.
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