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5 de 2401 resultados posiblesVer 5 más
FísicaAndalucíaPAU 2017OrdinariaT11

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
2,5 puntos
a)1,25 pts
Describa brevemente las interacciones fundamentales de la naturaleza. Compare su alcance e intensidad.
b)1,25 pts
El periodo de semidesintegración de un núclido radiactivo de masa atómica 109u109\,\text{u}, que emite partículas beta, es de 462,6462{,}6 días. Una muestra cuya masa inicial era de 100g100\,\text{g}, tiene en la actualidad 20g20\,\text{g} del núclido original. Calcule la constante de desintegración y la actividad actual de la muestra.
FísicaComunidad ValencianaPAU 2011ExtraordinariaT1

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
2 puntos
Bloque IProblema
La distancia entre el Sol y Mercurio es de 58106km58 \cdot 10^6\,\text{km} y entre el Sol y la Tierra es de 150106km150 \cdot 10^6\,\text{km}. Suponiendo que las órbitas de ambos planetas alrededor del Sol son circulares, calcula la velocidad orbital de:
a)1 pts
La Tierra.
b)1 pts
Mercurio.
FísicaNavarraPAU 2024OrdinariaT11

Ejercicio 2

2
2,5 puntos
Una muestra radiactiva disminuye de 10510^5 a 7,721047{,}72 \cdot 10^4 núcleos en 3 días. Hallar:
a)1 pts
La constante radiactiva y el periodo de semidesintegración.
b)1 pts
La actividad de la muestra transcurridos 10 días desde que tenía 10510^5 núcleos.
c)0,5 pts
La muestra a estudio es X53131X2532131I\ce{^{131}_{53}I} y se desintegra transformándose en X54131X2542131Xe\ce{^{131}_{54}Xe}. Indica el tipo de desintegración. Escríbela.
FísicaCataluñaPAU 2014ExtraordinariaT1

Ejercicio 1

1
2 puntos
Part comuna
Un satélite de 2000kg2000\,\text{kg} de masa gira en una órbita circular a una altura de 3630km3630\,\text{km} sobre la superficie de la Tierra.
Diagrama de las órbitas circular y elíptica del satélite alrededor de la Tierra con los puntos P y A marcados.
Diagrama de las órbitas circular y elíptica del satélite alrededor de la Tierra con los puntos P y A marcados.
a)1 pts
Calcule el periodo de esta órbita circular y la velocidad del satélite.
b)1 pts
Al pasar por el punto P, el satélite aumenta la velocidad hasta 7,00×103m/s7{,}00 \times 10^3\,\text{m/s} y pasa a describir una órbita elíptica con una altura máxima (apogeo) en el punto A de 9530km9530\,\text{km}. Calcule la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía mecánica total en los puntos P y A en la nueva órbita elíptica.
FísicaCanariasPAU 2023OrdinariaT1

Ejercicio 1 · B · Problemas

1B · Problemas
ProblemasCampo gravitatorio

Elija entre el problema 1 y el 2.

Un planeta de masa 41024kg4 \cdot 10^{24}\,\text{kg} y radio 4200km4200\,\text{km} tiene un satélite, de masa de 250kg250\,\text{kg}, a una altura de 3104km3 \cdot 10^4\,\text{km} sobre la superficie del planeta. El satélite se mueve en una órbita circular. Calcule:
a)
La aceleración de la gravedad que ejerce el planeta sobre un punto de su superficie y sobre un punto de la órbita del satélite.
b)
La velocidad de escape desde la superficie del planeta.
c)
La energía cinética y el periodo del satélite en su órbita.