Calcula la fuerza con la que se atraían la Tierra y la Luna el 5 de mayo.
FísicaMurciaPAU 2012Ordinaria
Física · Murcia 2012
12 ejercicios
Ejercicio 1 · Opción A
1Opción A
1 puntoPREGUNTAS DE TEORÍATeoría
Energía del movimiento armónico simple.
Ejercicio 2 · Opción A
2Opción A
1 puntoPREGUNTAS DE TEORÍATeoría
Naturaleza de la luz.
Ejercicio 3 · Opción A
3Opción A
1 puntoCUESTIONESCuestiones
Razona si la longitud de onda de una luz cuando penetra en el agua es mayor, igual o menor que la que tiene en el aire.
Ejercicio 4 · Opción A
4Opción A
1 puntoCUESTIONESCuestiones
¿Cuál es el período de un péndulo de de longitud?
Ejercicio 5 · Opción A
5Opción A
3 puntosPROBLEMASProblemas
El 5 de mayo de 2012 hubo una “superluna”: la Luna estuvo a sólo de la Tierra, la menor distancia del año en su órbita elíptica. (Toma los astros puntuales.)
Considera en este apartado que la órbita de la Luna es circular con un radio medio de . Calcula el período orbital de la Luna alrededor de la Tierra.
El 19 de mayo la Luna se situó a . Calcula la diferencia entre el valor de la gravedad creada por la Luna en la Tierra el 5 mayo y el valor el 19 de mayo.
Ejercicio 6 · Opción A
6Opción A
3 puntosPROBLEMASProblemas
Entre los electrodos de los extremos de un tubo fluorescente se aplica un voltaje de .
Calcula la energía cinética que, debido a la diferencia de potencial, adquiere un electrón que parte del reposo desde un extremo del tubo y llega al otro extremo.
En el interior del tubo hay átomos de mercurio que, después de ser excitados por los electrones, emiten luz de . Obtén la energía de cada fotón de dicha luz.
Considera el electrón del apartado a) que ha viajado de extremo a extremo y ha alcanzado su velocidad máxima. En ese instante apagamos el tubo y aplicamos un campo magnético de perpendicular al mismo. ¿Cuál es el radio de la trayectoria que describe el electrón?
Ejercicio 7 · Opción B
7Opción B
1 puntoPREGUNTAS DE TEORÍATeoría
Ley de la gravitación universal.
Ejercicio 8 · Opción B
8Opción B
1 puntoPREGUNTAS DE TEORÍATeoría
Relatividad especial. Postulados y repercusiones.
Ejercicio 9 · Opción B
9Opción B
1 puntoCUESTIONESCuestiones
Explica de forma razonada cómo es el campo eléctrico en el interior de una esfera hueca cuya superficie posee una cierta densidad de carga.
Ejercicio 10 · Opción B
10Opción B
1 puntoCUESTIONESCuestiones
En Fórmula 1, el KERS (Sistema de Recuperación de la Energía Cinética) sirve para almacenar la energía de las frenadas en un disco rotatorio. Si en un adelantamiento, el piloto recupera durante segundos, ¿cuánta potencia extra obtiene?
Ejercicio 11 · Opción B
11Opción B
3 puntosPROBLEMASProblemas
Una persona de de masa se dispone a hacer puenting con una cuerda de constante elástica y cuya longitud es .
Calcula la longitud de la cuerda cuando la persona se cuelga de ella y queda en una posición de equilibrio.
Obtén el período de las oscilaciones armónicas que realiza la persona colgada de la cuerda si se perturba su posición respecto al equilibrio.
La persona se deja caer sin velocidad inicial desde un puente y desciende hasta una distancia , donde es la elongación máxima de la cuerda. Determina la distancia .
Ejercicio 12 · Opción B
12Opción B
3 puntosPROBLEMASProblemas
La lente de la cámara de un teléfono móvil es biconvexa de radio , y está hecha de un plástico de de índice de refracción.
Calcula la velocidad de la luz en el interior de la lente.
Calcula la distancia focal imagen de la lente y su potencia.
Extraemos la lente y situamos a su izquierda una vela encendida. Indica si la imagen a través de la lente es real o virtual, y determina la posición de dicha imagen.
