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la cuevadel empollón
FísicaNavarraPAU 2024Extraordinaria

Física · Navarra 2024

8 ejercicios

Ejercicio 1

1
2,5 puntos
a)0,75 pts
Hallar la intensidad del campo gravitatorio en la superficie de Marte.
b)1 pts
¿Hasta qué altura llegará un objeto lanzado a 2,5km/s2{,}5\,\text{km/s} desde la superficie de Marte?
c)0,75 pts
Si el radio de su órbita alrededor del Sol es 2,28108km2{,}28 \cdot 10^8\,\text{km}, ¿cuánto durará un año marciano?

Ejercicio 2

2
2,5 puntos
La figura representa la velocidad para una onda armónica transversal de amplitud 10m10\,\text{m} que se propaga en el sentido positivo del eje X en el instante inicial (t=0t = 0). Hallar:
Gráfica de la velocidad v (m/s) frente a la posición x (m) en t=0, mostrando una onda senoidal con picos en 40 y -40 m/s.
Gráfica de la velocidad v (m/s) frente a la posición x (m) en t=0, mostrando una onda senoidal con picos en 40 y -40 m/s.
a)1 pts
Periodo, longitud de onda y velocidad de propagación.
b)1 pts
Ecuación que representa la función de onda.
c)0,5 pts
¿Cuál es la diferencia de fase entre dos puntos separados 2m2\,\text{m}?

Ejercicio 3

3
2,5 puntos
a)0,5 pts
Definir punto próximo y punto lejano.
b)2 pts
Una persona utiliza lentes bifocales. La parte inferior, que utiliza para leer, es una lente convergente de distancia focal 40cm40\,\text{cm}, mientras que la parte superior es una lente divergente, para ver de lejos, de distancia focal 60cm60\,\text{cm}. Si la persona está leyendo un libro a 25cm25\,\text{cm}:
b.1)0,5 pts
¿Cuál es su punto próximo?
b.2)1 pts
Dibuja el trazado de rayos a escala para una lente convergente de focal 40cm40\,\text{cm} con un objeto situado a 25cm25\,\text{cm} de la misma.
b.3)0,5 pts
¿Cuál es su punto lejano?

Ejercicio 4

4
2,5 puntos
a)1,25 pts
Transformador. Definición, descripción, dibujo. Deducir las relaciones entre el primario y el secundario.
b)1,25 pts
Un cargador de teléfonos móviles básicamente consta de un transformador y un rectificador. El transformador cambia el voltaje de entrada y el rectificador convierte la corriente alterna en continua. Olvidémonos del rectificador y supongamos el transformador ideal. El cargador se enchufa a la red (220V220\,\text{V}) y tiene un voltaje de salida de 5V5\,\text{V}. Cuando conectamos el teléfono al cargador la intensidad de salida es de 1,5A1{,}5\,\text{A}.
b.1)0,5 pts
¿Cuál es el número de espiras del secundario si el primario tiene 1.1001.100 espiras?
b.2)0,5 pts
¿Cuál es la intensidad de corriente que llega al cargador?
b.3)0,25 pts
¿Qué potencia suministra la red al cargador?

Ejercicio 5

5
2,5 puntos
En una región del espacio hay un campo eléctrico vertical de valor 1.250N/C1.250\,\text{N/C}. Las líneas equipotenciales son las representadas en la figura en trazo discontinuo (A: 300V300\,\text{V}, B: 200V200\,\text{V}, C: 100V100\,\text{V}).
a)0,25 pts
Indica el sentido del campo eléctrico.
b)0,75 pts
Hallar la distancia entre A y C.
c)0,75 pts
Una carga positiva de 2μC2\,\mu\text{C} se abandona en A, justifica si llegará al punto C. En caso afirmativo calcula su velocidad si su masa es 21012kg2 \cdot 10^{-12}\,\text{kg}.
d)0,75 pts
Hallar el trabajo realizado para llevar una carga de 2μC-2\,\mu\text{C} desde B hasta C. Interpretar el signo del trabajo.

Ejercicio 6

6
2,5 puntos
a)1,25 pts
Reflexión total. Ángulo límite (definición, dibujo, ecuaciones).
b)1,25 pts
En un vaso con agua (n=1,33n = 1{,}33), la luz incide del agua al fondo de vidrio (n=1,4n = 1{,}4) con un ángulo de 6060^\circ respecto a la superficie.
Diagrama de refracción que muestra un rayo incidiendo desde el agua hacia el vidrio con un ángulo de 60 grados respecto a la superficie de separación.
Diagrama de refracción que muestra un rayo incidiendo desde el agua hacia el vidrio con un ángulo de 60 grados respecto a la superficie de separación.
b.1)0,5 pts
Hallar el ángulo de refracción en el vidrio.
b.2)0,75 pts
¿Con qué ángulo debería incidir un rayo desde el agua al vidrio para que no salga al aire (n=1n = 1) después de atravesar el vidrio?

Ejercicio 7

7
2,5 puntos
Tenemos 8g8\,\text{g} de una muestra radiactiva de X53131X2532131I\ce{^{131}_{53}I} cuya vida media es 8,028{,}02 días. Se desintegra emitiendo radiación β\beta^- y se transforma en Xe:
a)0,5 pts
Escribe la ecuación de desintegración.
b)0,75 pts
Calcular el periodo de semidesintegración y la constante radiactiva.
c)0,75 pts
Calcula la masa al cabo de 33 días.
d)0,5 pts
¿Cuál será su actividad al cabo de esos 33 días?

Ejercicio 8

8
2,5 puntos
Interacciones entre corrientes rectilíneas paralelas (Deducción de la fuerza entre corrientes paralelas. Fuerza por unidad de longitud. Dibujo de las fuerzas y campos para dos corrientes paralelas, en el mismo sentido y sentido contrario).