29.21. En la figura 29.37, una varilla conductora con longitud $L=$ $30.0 \mathrm{~cm}$ se mueve en un campo magnético $\overrightarrow{\boldsymbol{B}}$ de magnitud $0.450 \mathrm{~T}$ dirigido hacia el plano de la figura. La varilla se desplaza con rapidez $\rightarrow \vec{B} \times$ Lana banta metalica de $1.50$ me den $v=5.00 \mathrm{~m} / \mathrm{s}$ en el

 29.21. En la figura 29.37, una varilla conductora con longitud $L=$ $30.0 \mathrm{~cm}$ se mueve en un campo magnético $\overrightarrow{\boldsymbol{B}}$ de magnitud $0.450 \mathrm{~T}$ dirigido hacia el plano de la figura. La varilla se desplaza con rapidez $\rightarrow \vec{B} \times$ Lana banta metalica de $1.50$ me den $v=5.00 \mathrm{~m} / \mathrm{s}$ en el sentido que se ilustra a) ¿Cuál es la diferencia de potencial entre los extremos de la varilla? $b$ ) $¿$ Cuál punto, $a$ o $b$, está a mayor potencial? c) Cuando las cargas en la barra están en equilibrio, ¿cuáles son la magnitud y dirección del campo eléctrico dentro de la varilla? d) Cuando las cargas en la varilla están en equilibrio, ¿cuál punto, a o $b$, tiene un exceso de carga positiva? e) ¿Cuál es la diferencia de potencial a través de la varilla si se desplaza i) en forma paralela a $a b$, y ii) directamente hacia fuera de la página

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