28.6. Dos cargas puntuales positivas, q 5 18.00 mC y qr 5 13.00 mC, se desplazan en relación con un observador en el punto $P$, como se ilustra en la figura 28.33. La distancia $d$ es $0.120 \mathrm{~m}, v=4.50 \times 10^{6} \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \mathrm{y} v^{\prime}=$ $9.00 \times 10^{6} \mathrm{~m} / \mathrm{s}$. a) Cuando las dos cargas están en las

 28.6. Dos cargas puntuales positivas, q 5 18.00 mC y qr 5 13.00 mC, se desplazan en relación con un observador en el punto $P$, como se ilustra en la figura 28.33. La distancia $d$ es $0.120 \mathrm{~m}, v=4.50 \times 10^{6} \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \mathrm{y} v^{\prime}=$ $9.00 \times 10^{6} \mathrm{~m} / \mathrm{s}$. a) Cuando las dos cargas están en las ubicaciones que se indican en la figura, ¿cuáles son la magnitud y dirección del campo magnético neto que producen en el punto$P ?$ (b) ¿Cuáles son la magnitud y dirección de las fuerzas eléctricas y magnéticas que cada carga ejerce sobre la otra? y icuál es la razón entre la magnitud de la fuerza eléctrica y la magnitud de la fuerza magnética? c) Si la dirección de $\overrightarrow{\boldsymbol{v}}^{\prime}$ se invierte, de manera que las dos cargas se desplacen en la misma dirección, ¿cuáles son la magnitud y la dirección de las fuerzas magnéticas que cada carga ejerce sobre la otra?


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