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la cuevadel empollón
FísicaMurciaPAU 2012Ordinaria

Física · Murcia 2012

12 ejercicios

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
1 punto
PREGUNTAS DE TEORÍATeoría
Energía del movimiento armónico simple.

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
1 punto
PREGUNTAS DE TEORÍATeoría
Naturaleza de la luz.

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
1 punto
CUESTIONESCuestiones
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 punto
CUESTIONESCuestiones
¿Cuál es el período de un péndulo de 1m1\,\text{m} de longitud?

Ejercicio 5 · Opción A

5Opción A
3 puntos
PROBLEMASProblemas
El 5 de mayo de 2012 hubo una “superluna”: la Luna estuvo a sólo 356955km356\,955\,\text{km} de la Tierra, la menor distancia del año en su órbita elíptica. (Toma los astros puntuales.)
a)1 pts
Calcula la fuerza con la que se atraían la Tierra y la Luna el 5 de mayo.
b)1 pts
Considera en este apartado que la órbita de la Luna es circular con un radio medio de 384402km384\,402\,\text{km}. Calcula el período orbital de la Luna alrededor de la Tierra.
c)1 pts
El 19 de mayo la Luna se situó a 406450km406\,450\,\text{km}. 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 puntos
PROBLEMASProblemas
Entre los electrodos de los extremos de un tubo fluorescente se aplica un voltaje de 230V230\,\text{V}.
a)1 pts
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.
b)1 pts
En el interior del tubo hay átomos de mercurio que, después de ser excitados por los electrones, emiten luz de 367nm367\,\text{nm}. Obtén la energía de cada fotón de dicha luz.
c)1 pts
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 0,05T0{,}05\,\text{T} perpendicular al mismo. ¿Cuál es el radio de la trayectoria que describe el electrón?

Ejercicio 7 · Opción B

7Opción B
1 punto
PREGUNTAS DE TEORÍATeoría
Ley de la gravitación universal.

Ejercicio 8 · Opción B

8Opción B
1 punto
PREGUNTAS DE TEORÍATeoría
Relatividad especial. Postulados y repercusiones.

Ejercicio 9 · Opción B

9Opción B
1 punto
CUESTIONESCuestiones
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 punto
CUESTIONESCuestiones
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 3105J3 \cdot 10^5\,\text{J} durante 55 segundos, ¿cuánta potencia extra obtiene?

Ejercicio 11 · Opción B

11Opción B
3 puntos
PROBLEMASProblemas
Una persona de 71,5kg71{,}5\,\text{kg} de masa se dispone a hacer puenting con una cuerda de constante elástica 100N/m100\,\text{N/m} y cuya longitud es L=20mL = 20\,\text{m}.
a)1 pts
Calcula la longitud de la cuerda cuando la persona se cuelga de ella y queda en una posición de equilibrio.
b)1 pts
Obtén el período de las oscilaciones armónicas que realiza la persona colgada de la cuerda si se perturba su posición respecto al equilibrio.
c)1 pts
La persona se deja caer sin velocidad inicial desde un puente y desciende hasta una distancia h=L+Ah = L + A, donde AA es la elongación máxima de la cuerda. Determina la distancia hh.

Ejercicio 12 · Opción B

12Opción B
3 puntos
PROBLEMASProblemas
La lente de la cámara de un teléfono móvil es biconvexa de radio 7mm7\,\text{mm}, y está hecha de un plástico de 1,551{,}55 de índice de refracción.
a)1 pts
Calcula la velocidad de la luz en el interior de la lente.
b)1 pts
Calcula la distancia focal imagen de la lente y su potencia.
c)1 pts
Extraemos la lente y situamos 4cm4\,\text{cm} 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.