Considere dos partículas de masas y , separadas una distancia , que interaccionan gravitacionalmente entre ellas. i) Realice un esquema con las fuerzas. ii) Determine la relación entre las aceleraciones de las partículas.
FísicaAndalucíaPAU 2020Variante Model E
Física · Andalucía 2020
8 ejercicios90 min de duración
Datos generales del examen
Ejercicio 1
1
2,5 puntosDos masas puntuales de y están situadas en los puntos y , respectivamente. i) Represente y determine el punto entre las dos masas donde el campo gravitatorio es cero. ii) Calcule el trabajo necesario para trasladar una masa de desde el punto hasta el punto .
Ejercicio 2
2
2,5 puntosUn imán se encuentra sobre una mesa, con su polo sur orientado hacia arriba. Se deja caer sobre el imán una espira circular, dispuesta horizontalmente. Justifique el sentido de la corriente inducida en la espira, y realice un esquema (visto desde arriba) que represente la corriente inducida y los campos magnéticos implicados durante la caída (el del imán y el inducido en la espira).
Una bobina formada por espiras circulares de de radio se encuentra dentro de un campo magnético variable con el tiempo de módulo: . La dirección del campo forma un ángulo de con el plano de las espiras. Calcule: i) El flujo magnético para . ii) La fuerza electromotriz inducida para .
Ejercicio 3
3
2,5 puntosResponda razonadamente con ayuda de trazado de rayos: i) ¿Es posible obtener imágenes virtuales reducidas cuando colocamos un objeto delante una lente convergente? ii) ¿Y de una lente divergente?
Situamos un objeto a de una lente y obtenemos una imagen real e invertida a de la misma. i) Realice la construcción geométrica del trazado de rayos. ii) Determine la distancia focal de la lente. ¿Es convergente o divergente? iii) Si el objeto tiene un tamaño de ¿qué tamaño tendrá la imagen?
Ejercicio 4
4
2,5 puntosEl isótopo , tras diversas desintegraciones y , da lugar al isótopo . Calcule, razonadamente, cuántas partículas y cuántas se emiten por cada átomo de formado.
Una muestra de un organismo vivo presenta en el momento de morir una actividad radiactiva por cada gramo de carbono de , correspondiente al isótopo . Sabiendo que dicho isótopo tiene un período de semidesintegración de años. Determine: i) La constante de desintegración radiactiva del isótopo . ii) La edad de una momia que en la actualidad presenta una actividad radiactiva correspondiente al isótopo de por cada gramo de carbono.
Ejercicio 5
5
2,5 puntosDos cuerpos de masas y se encuentran sobre la superficie de un planeta. Razone la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones: i) Las velocidades de escape de ambas masas son diferentes. ii) La energía cinética que deben tener ambos cuerpos para escapar de la atracción gravitatoria es la misma.
Un satélite artificial de de masa describe una órbita circular en torno a la Tierra a una velocidad de . i) Compruebe si se trata de un satélite geoestacionario. ii) Determine la energía mecánica del satélite.
Ejercicio 6
6
2,5 puntosDos cargas distintas y , separadas una distancia , producen un potencial eléctrico cero en un punto situado en la línea que une ambas cargas. Discuta razonadamente la veracidad de las siguientes afirmaciones: i) Las cargas deben de tener el mismo signo. ii) El campo eléctrico debe ser nulo en .
Considere dos cargas puntuales de y situadas en los puntos de coordenadas y , respectivamente. Determine, apoyándose de un esquema, el punto donde el campo eléctrico resultante sea nulo.
Ejercicio 7
7
2,5 puntosi) ¿Cambia la longitud de onda de la luz al pasar de un medio a otro? ii) La luz azul y amarilla del espectro visible, ¿tienen la misma velocidad de propagación en el vacío? ¿y la misma frecuencia? Justifique sus respuestas.
Un rayo luminoso de longitud de onda , que se propaga en el aire, incide sobre un medio transparente con un ángulo de con la normal. Sabiendo que la longitud de onda del rayo refractado es , calcule razonadamente: i) La frecuencia del rayo refractado. ii) El índice de refracción de dicho medio transparente. iii) El ángulo de refracción. Apóyese en un esquema.
Ejercicio 8
8
2,5 puntosIluminamos una superficie metálica con un haz de luz, provocando el efecto fotoeléctrico. Explique cómo se modifica la velocidad máxima y el número de fotoelectrones emitidos en las siguientes situaciones: i) Si disminuimos la intensidad de la luz incidente. ii) Si utilizamos luz de frecuencia inferior a la frecuencia umbral del metal.
Si sobre un metal incide luz de longitud de onda de , se observa que se emiten electrones cuya velocidad máxima es de . Determine: i) La energía de los fotones incidentes. ii) El trabajo de extracción del metal. iii) El potencial de frenado que habría que aplicar.
