se propagan en el vacío
FísicaGaliciaPAU 2018Ordinaria
Física · Galicia 2018
12 ejercicios90 min de duración
Ejercicio 1 · A · Cuestiones
1A · Cuestiones
1 puntoCuestiones
Para las ondas sonoras, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?
no se pueden polarizar
no se pueden reflejar
Ejercicio 1 · A · Problemas
1A · Problemas
3 puntosProblemas
Una esfera conductora de radio tiene una carga de en equilibrio electrostático. Calcula cuánto valen en puntos que distan , y del centro de la esfera:
el módulo de la intensidad del campo electrostático
el potencial electrostático
Representa las magnitudes anteriores en función de la distancia al centro de la esfera.
Ejercicio 1 · B · Cuestiones
1B · Cuestiones
1 puntoCuestiones
Si aplicamos el teorema de Gauss al campo electrostático, el flujo del campo a través de una superficie cerrada depende:
de la localización de las cargas dentro de la superficie gaussiana
de la carga neta encerrada por la superficie gaussiana
de la carga neta situada tanto dentro como fuera de la superficie gaussiana
Ejercicio 1 · B · Problemas
1B · Problemas
3 puntosProblemas
Una radiación monocromática que tiene una longitud de onda de penetra en una célula fotoeléctrica de cátodo de cesio cuyo trabajo de extracción es . Calcula:
la longitud de onda umbral para el cesio
la energía cinética máxima de los electrones emitidos
el potencial de frenado
Ejercicio 2 · A · Cuestiones
2A · Cuestiones
1 puntoCuestiones
Si la masa de un planeta es el doble de la masa de la Tierra y el radio es cuatro veces mayor que el de la Tierra, la aceleración de la gravedad en ese planeta con respecto a la de la Tierra es:
Ejercicio 2 · A · Problemas
2A · Problemas
3 puntosProblemas
El es un isótopo radiactivo que se utiliza en medicina para el tratamiento del hipertiroidismo. Su periodo de semidesintegración es de días. Si inicialmente se dispone de una muestra de de :
calcula la masa que queda sin desintegrar después de estar almacenada en un hospital días
representa en una gráfica, de forma cualitativa, la variación de la masa en función del tiempo
¿cuál es la actividad inicial de de ?
Ejercicio 2 · B · Cuestiones
2B · Cuestiones
1 puntoCuestiones
Un satélite describe una órbita elíptica alrededor de la Tierra. Considerando su posición en dos puntos de la órbita, se cumple:
la velocidad orbital del satélite es la misma en ambos puntos
la energía mecánica del satélite es la misma en ambos puntos
el momento angular del satélite respecto al centro de la Tierra es distinto en ambos puntos
Ejercicio 2 · B · Problemas
2B · Problemas
3 puntosProblemas
Dos hilos conductores muy largos, rectilíneos y paralelos, se disponen verticalmente separados . Por el conductor situado a la izquierda circula una corriente de intensidad , y por el situado a la derecha, otra de , ambas hacia arriba. Calcula:
el campo de inducción magnética en el punto medio entre los dos conductores
la fuerza por unidad de longitud ejercida sobre un tercer conductor vertical situado entre los dos conductores iniciales, a del conductor de la izquierda, por el que circula una corriente de dirigida hacia abajo
¿Es conservativo el campo magnético creado por el conductor? Justifícalo.
Ejercicio 3 · Opción A
3Opción A
1 puntoCuestiones
Si una partícula cargada de masa despreciable penetra en un campo magnético uniforme con una velocidad que forma un ángulo de con las líneas del campo, la trayectoria que describe la partícula es:
rectilínea
circular
parabólica
Ejercicio 3 · Opción B
3Opción B
1 puntoCuestiones
Una onda incide sobre la superficie de separación de dos medios. Las velocidades de propagación de la onda en el primer y segundo medio son, respectivamente, y . Si el ángulo de reflexión es , el de refracción será:
Ejercicio 4 · Opción A
4Opción A
1 puntoCuestiones
Haz un esquema del montaje experimental necesario para medir la longitud de onda de una luz monocromática y describe el procedimiento. Explica qué sucede si cambias la red de difracción por otra con el doble número de líneas por milímetro.
Ejercicio 4 · Opción B
4Opción B
1 puntoCuestiones
Se midieron en el laboratorio los siguientes valores para las distancias objeto e imagen de una lente convergente. Determina el valor de la potencia de la lente. Estima su incertidumbre.
| N° exp. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (cm) | 33,9 | 39,0 | 41,9 | 49,3 |
| (cm) | 84,7 | 64,3 | 58,6 | 48,0 |
