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la cuevadel empollón
FísicaGaliciaPAU 2017Ordinaria

Física · Galicia 2017

12 ejercicios

Ejercicio 1 · A · Cuestiones

1A · Cuestiones
1 punto
Cuestiones
Para saber la masa del Sol, conocidos el radio de la órbita y el período orbital de la Tierra respecto al Sol, se necesita disponer del dato de: a) la masa de la Tierra; b) la constante de gravitación GG; c) el radio de la Tierra.

Ejercicio 1 · A · Problemas

1A · Problemas
3 puntos
Problemas
La función de onda de una onda armónica que se mueve en una cuerda es y(x,t)=0,03sen(2,2x3,5t)y(x, t) = 0{,}03 \sen(2{,}2x - 3{,}5t), donde las longitudes se expresan en metros y el tiempo en segundos. Determina:
a)1 pts
la longitud de onda y el período de esta onda;
b)1 pts
la velocidad de propagación;
c)1 pts
la velocidad máxima de cualquier segmento de la cuerda.

Ejercicio 1 · B · Cuestiones

1B · Cuestiones
1 punto
Cuestiones
Dos cargas puntuales de valor +q+q están separadas una distancia aa. En el punto medio entre ambas (a/2a/2) se cumple: a) el módulo del campo E=8Kq/a2E = 8K \cdot q/a^2 y el potencial V=0V = 0; b) E=0E = 0 y V=4Kq/aV = 4K \cdot q/a; c) ambos son nulos.

Ejercicio 1 · B · Problemas

1B · Problemas
3 puntos
Problemas
Un astronauta está en el interior de una nave espacial que describe una órbita circular de radio 2RT2R_T. Calcula:
a)1 pts
la velocidad orbital de la nave;
b)1 pts
la aceleración de la gravedad en la órbita de la nave.
c)1 pts
Si en un instante dado, pasa al lado de la nave espacial un objeto de 60kg60\,\text{kg} en dirección a la Tierra con una velocidad de 40ms140\,\text{m} \cdot \text{s}^{-1}, halla la velocidad del objeto al llegar a la superficie terrestre.

Ejercicio 2 · A · Cuestiones

2A · Cuestiones
1 punto
Cuestiones
Se hace incidir desde el aire (índice de refracción n=1n = 1) un haz de luz láser sobre la superficie de una lámina de vidrio de 2cm2\,\text{cm} de espesor, cuyo índice de refracción es n=1,5n = 1{,}5, con un ángulo de incidencia de 6060^{\circ}. El ángulo de refracción después de atravesar la lámina es: a) 3535^{\circ}; b) 9090^{\circ}; c) 6060^{\circ}. Haz un breve esquema de la marcha de los rayos.

Ejercicio 2 · A · Problemas

2A · Problemas
3 puntos
Problemas
Una esfera pequeña, de masa 2g2\,\text{g} y carga +3μC+3\,\mu\text{C}, cuelga de un hilo de 6cm6\,\text{cm} de longitud entre dos placas metálicas verticales y paralelas separadas entre sí una distancia de 12cm12\,\text{cm}. Las placas poseen cargas iguales pero de signo contrario. Calcula:
a)1 pts
el campo eléctrico entre las placas para que el hilo forme un ángulo de 4545^{\circ} con la vertical;
b)1 pts
la tensión del hilo en ese momento.
c)1 pts
Si las placas se descargan, ¿cuál será la velocidad de la esfera al pasar por la vertical?

Ejercicio 2 · B · Cuestiones

2B · Cuestiones
1 punto
Cuestiones
La propagación en la dirección xx de la onda de una explosión en un cierto medio puede describirse por la onda armónica y(x,t)=5sen(12x±7680t)y(x, t) = 5 \sen(12x \pm 7680t), donde las longitudes se expresan en metros y el tiempo en segundos. Al cabo de un segundo de producirse la explosión, su sonido alcanza una distancia de: a) 640m640\,\text{m}; b) 1536m1536\,\text{m}; c) 38km38\,\text{km}.

Ejercicio 2 · B · Problemas

2B · Problemas
3 puntos
Problemas
El período de semidesintegración del X3890X238290Sr\ce{^{90}_{38}Sr} es 2828 años. Calcula:
a)1 pts
la constante de desintegración radiactiva expresada en s1\text{s}^{-1};
b)1 pts
la actividad inicial de una muestra de 1mg1\,\text{mg};
c)1 pts
el tiempo necesario para que esa muestra se reduzca a 0,25mg0{,}25\,\text{mg}.

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
1 punto
Cuestiones
La hipótesis de De Broglie se refiere a que: a) al medir con precisión la posición de una partícula atómica se altera su energía; b) todas las partículas en movimiento llevan asociada una onda; c) la velocidad de la luz es independiente del movimiento de la fuente emisora de luz.

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
1 punto
Cuestiones
Dos conductores idénticos A y B paralelos, con corrientes respectivas +I+I y I-I (entrando y saliendo del plano del papel) están separados una distancia aa. Un tercer conductor, C, paralelo e idéntico a los anteriores y con corriente +I+I (entrando) se sitúa en a/2a/2. Sobre él se ejerce una fuerza: a) dirigida hacia A; b) dirigida hacia B; c) no se ejerce ninguna fuerza sobre él.

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
1 punto
Cuestiones
Se quiere obtener la aceleración de la gravedad mediante un péndulo simple a partir de las siguientes medidas: Representa el cuadrado del período frente a la longitud del péndulo y halla la aceleración a partir de la gráfica. Estima su incertidumbre.
Longitud del péndulo (cm)608290105
Tiempo de 20 oscilaciones (s)31,236,438,241,1

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
1 punto
Cuestiones
Se dispone de una lente convergente y se quiere obtener la imagen de un objeto. Dibuja la marcha de los rayos para determinar dónde debe colocarse el objeto para que la imagen sea:
a)0,5 pts
menor, real e invertida;
Diagrama de rayos para una lente convergente con objeto alejado (imagen menor, real e invertida)
Diagrama de rayos para una lente convergente con objeto alejado (imagen menor, real e invertida)
b)0,5 pts
mayor, real e invertida.
Diagrama de rayos para una lente convergente con objeto cercano (imagen mayor, real e invertida)
Diagrama de rayos para una lente convergente con objeto cercano (imagen mayor, real e invertida)