Saltar al contenido
la cuevadel empollón
FísicaCastilla y LeónPAU 2022Extraordinaria

Física · Castilla y León 2022

17 ejercicios90 min de duración

Datos generales del examen

  • g0=9,80m s2g_0 = 9{,}80\,\text{m s}^{-2}
  • G=6,671011N m2kg2G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\,\text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}
  • RT=6,37106mR_T = 6{,}37 \cdot 10^6\,\text{m}
  • MT=5,981024kgM_T = 5{,}98 \cdot 10^{24}\,\text{kg}
  • K0=1/(4πε0)=9,00109N m2C2K_0 = 1/(4 \pi \varepsilon_0) = 9{,}00 \cdot 10^9\,\text{N m}^2\,\text{C}^{-2}
  • μ0=4π107N A2\mu_0 = 4 \pi \cdot 10^{-7}\,\text{N A}^{-2}
  • e=1,601019Ce = 1{,}60 \cdot 10^{-19}\,\text{C}
  • me=9,111031kgm_e = 9{,}11 \cdot 10^{-31}\,\text{kg}
  • mp=1,671027kgm_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}\,\text{kg}
  • c0=3,00108m s1c_0 = 3{,}00 \cdot 10^8\,\text{m s}^{-1}
  • h=6,631034J sh = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\,\text{J s}
  • 1u=1,661027kg1\,\text{u} = 1{,}66 \cdot 10^{-27}\,\text{kg}
  • 1eV=1,601019J1\,\text{eV} = 1{,}60 \cdot 10^{-19}\,\text{J}
  • NA=6,0221023mol1N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}\,\text{mol}^{-1}

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
1 punto
Interacción gravitatoriaBloque a
Deimos es un satélite que gira alrededor de Marte en una órbita circular de 23460km23460\,\text{km} de radio con un periodo orbital de 30,3horas30{,}3\,\text{horas}. Determine el valor de la intensidad gravitatoria debida a Marte en un punto de la órbita de Deimos.

Ejercicio 1 · Opción B

1Opción B
1 punto
Interacción gravitatoriaBloque b
Si repentinamente se duplicara la masa de la Luna, ¿cómo variaría su periodo de rotación alrededor de la Tierra? ¿Y si fuera la Tierra la que duplicara su masa? Razone las respuestas.

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
1 punto
Interacción gravitatoriaBloque a
En abril del 2021 se corrigió la altitud sobre la superficie de la Tierra a la que orbita la Estación Espacial Internacional, de forma que su valor alcanzó los 420km420\,\text{km} tras un aumento de 360m360\,\text{m}. Sabiendo que su masa es 4,2105kg4{,}2 \cdot 10^5\,\text{kg}, determine la energía que aportaron sus motores para conseguir esa modificación.

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
1 punto
Interacción electromagnéticaBloque b
Razone la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación: “Dos conductores rectilíneos indefinidos se repelen cuando por ellos circulan corrientes en sentidos opuestos y se atraen si invertimos el sentido de ambas corrientes”.

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
1 punto
Interacción electromagnéticaBloque a
Dos cargas puntuales de 4μC4\,\mu\text{C} se encuentran situadas en los puntos A(2,0)mA(2, 0)\,\text{m} y B(2,0)mB(-2, 0)\,\text{m}. Calcule el trabajo necesario para trasladar una carga de 2μC2\,\mu\text{C} desde el punto C(1,0)mC(-1, 0)\,\text{m} hasta el D(0,3)mD(0, -3)\,\text{m}. Razone si dicho trabajo se ha realizado a favor o en contra del campo.

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
1 punto
Interacción electromagnéticaBloque b
Por el centro de una espira circular, y en dirección perpendicular al plano de la espira, hay un hilo conductor muy largo por el que circula corriente de intensidad constante. La espira comienza a moverse hacia arriba, manteniéndose su plano siempre perpendicular al hilo. Razone como varía la f.e.m. inducida en la espira.

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
1 punto
Interacción electromagnéticaBloque a
Un protón penetra perpendicularmente a un campo magnético uniforme de 3T3\,\text{T}. Si el protón se mueve con una energía cinética de 4MeV4\,\text{MeV}, ¿qué fuerza ejerce el campo sobre el protón?

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
1 punto
OndasBloque b
Razone si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: “Si dos ondas se propagan con la misma velocidad, la difracción que experimentan sus frentes de ondas al alcanzar un orificio dependerá del valor de su frecuencia”.

Ejercicio 5 · Opción A

5Opción A
1 punto
Interacción electromagnéticaBloque a
Una espira rectangular, cuyos lados miden 40cm40\,\text{cm} y 50cm50\,\text{cm}, respectivamente, se sitúa en una región del espacio en la que existe un campo magnético uniforme cuyo módulo varía con el tiempo según se observa en la figura. Si el plano de la espira es perpendicular a la dirección del campo magnético, determine y represente la variación temporal de la fuerza electromotriz inducida en ella en el intervalo mostrado.
Gráfica del módulo del campo magnético B (mT) frente al tiempo t (s). El campo aumenta linealmente de 0 a 90 mT en 3 s, se mantiene constante hasta los 10 s y disminuye linealmente hasta 0 en los 20 s.
Gráfica del módulo del campo magnético B (mT) frente al tiempo t (s). El campo aumenta linealmente de 0 a 90 mT en 3 s, se mantiene constante hasta los 10 s y disminuye linealmente hasta 0 en los 20 s.

Ejercicio 5 · Opción B

5Opción B
1 punto
Óptica geométricaBloque b
Explique el fundamento de la lupa y trace el diagrama de rayos correspondiente.

Ejercicio 6 · Opción A

6Opción A
1 punto
OndasBloque a
Una onda armónica de frecuencia f=75Hzf = 75\,\text{Hz} se propaga por un medio con velocidad v=125m s1v = 125\,\text{m s}^{-1}. Determine la distancia mínima entre dos puntos del medio que se encuentran en oposición de fase.

Ejercicio 6 · Opción B

6Opción B
1 punto
Física del siglo XXBloque b
Defina periodo de semidesintegración y constante de desintegración. Deduzca la relación entre ambos.

Ejercicio 7 · Opción A

7Opción A
1 punto
OndasBloque a
Una fuente sonora puntual emite con una potencia de 80W80\,\text{W}. Determine el nivel de intensidad sonora en los puntos distantes 10m10\,\text{m} de la fuente y la distancia a la fuente a la que el nivel de intensidad sonora es 130dB130\,\text{dB}.

Ejercicio 8 · Opción A

8Opción A
1 punto
Óptica geométricaBloque a
Un rayo de luz incide desde el aire sobre la superficie lateral de un largo bloque rectangular de vidrio (nV=1,62n_V = 1{,}62), sobre el que existe una película de agua (nA=1,33n_A = 1{,}33). Determine el máximo valor del ángulo α\alpha para que el rayo se refleje completamente en la cara superior del bloque.
Diagrama de un rayo de luz incidiendo desde el aire a un bloque de vidrio con un ángulo alfa respecto a la normal. El bloque tiene una capa superior de agua.
Diagrama de un rayo de luz incidiendo desde el aire a un bloque de vidrio con un ángulo alfa respecto a la normal. El bloque tiene una capa superior de agua.

Ejercicio 9 · Opción A

9Opción A
1 punto
Óptica geométricaBloque a
Se desea proyectar un objeto sobre una pantalla situada a 36cm36\,\text{cm} del mismo y para ello se dispone de una lente de distancia focal 8cm8\,\text{cm}. Determine en qué posiciones se debe situar dicha lente y en cuál de ellas se obtiene una imagen de mayor tamaño que el objeto.

Ejercicio 10 · Opción A

10Opción A
1 punto
Física del siglo XXBloque a
Calcule la longitud de onda asociada a un electrón que, partiendo del reposo, es acelerado mediante una diferencia de potencial de 3250V3250\,\text{V}.

Ejercicio 11 · Opción A

11Opción A
1 punto
Física del siglo XXBloque a
Cuando una superficie de un metal es iluminada con luz de λ=253,7nm\lambda = 253{,}7\,\text{nm} el valor del potencial de frenado es 0,24V0{,}24\,\text{V}. Halle la frecuencia umbral del metal.