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5 de 4007 resultados posiblesVer 5 más
FísicaMadridPAU 2023ExtraordinariaT1

Ejercicio 1 · Opción B

1Opción B
2 puntos
En su aproximación al planeta Fomalhaut II, el astronauta Rocannon avista Fomalhautillo, satélite natural de Fomalhaut II, según un ángulo α=53,13\alpha = 53{,}13^{\circ} con respecto de la radial hacia el planeta (eje yy). La fuerza total que estos dos cuerpos ejercen sobre Rocannon y su nave, cuya masa conjunta asciende a 8000kg8000\,\text{kg}, vale en ese momento F=(9,5i66,4j)N\vec{F} = (9{,}5\vec{i} - 66{,}4\vec{j})\,\text{N}.
Esquema de la posición de la nave respecto al planeta y al satélite con el ángulo alfa y las distancias R y R'.
Esquema de la posición de la nave respecto al planeta y al satélite con el ángulo alfa y las distancias R y R'.
a)1 pts
¿A qué distancia RR' se encuentra Rocannon del satélite?
b)1 pts
¿A qué distancia RR se encuentra Rocannon del planeta?
FísicaAsturiasPAU 2011ExtraordinariaT7

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2,5 puntos
a)1 pts
Al acercarse un tren silbando hacia nosotros, ¿qué le pasa a la frecuencia del sonido respecto al caso en el que el tren está en reposo respecto a nosotros? (explíquese).
b)1,5 pts
En un experimento con un péndulo matemático (una cuerda con masa despreciable sujeta a un techo, de la que cuelga una bola de acero) se va variando la longitud de la cuerda y se obtienen los tiempos siguientes para 10 oscilaciones: Utilizando un método gráfico, determine la aceleración de la gravedad en el lugar del experimento.
Longitud de cuerda (mm)313511629771918
Tiempo para 10 oscilaciones (s)11,2414,3315,9017,6919,23
FísicaGaliciaPAU 2025ExtraordinariaT1

Ejercicio 1

1
2,5 puntos
TEXTO: La Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional, EEI, es una estación espacial modular de unos 420000kg420000\,\text{kg}, tan grande como un campo de fútbol: 100m100\,\text{m} de largo y 80m80\,\text{m} de ancho; situada en órbita circular terrestre baja, LEO (está más cerca de la Tierra que otros objetos en el espacio). En este proyecto participan las agencias espaciales: NASA (Estados Unidos), Roscosmos (Rusia), JAXA (Japón), ESA (Europa) y ASC (Canadá). La estación sirve como un laboratorio de investigación y se realizan estudios sobre astrobiología, astronomía, meteorología, física y otros muchos campos. Científicos en la Tierra tienen acceso a los datos en tiempo real y pueden sugerir modificaciones a la tripulación. La EEI también está capacitada para probar los sistemas y equipamientos necesarios para la realización de vuelos espaciales de larga duración, como pueden ser las misiones a la Luna y a Marte. Podríamos decir que la EEI es una pequeña ciudad científica flotando en el espacio y girando alrededor de la Tierra.
Imagen de la Estación Espacial Internacional (EEI) en órbita.
Imagen de la Estación Espacial Internacional (EEI) en órbita.
1.1)1 pts
Responda estos dos apartados. La Estación Espacial Internacional completa, aproximadamente, dieciséis vueltas en 24 horas, girando con una celeridad de 28000km/hora28000\,\text{km/hora}. Si usted está viajando: 1. ¿Cada cuántas horas ve un nuevo amanecer? 2. ¿A qué altura sobre Galicia estará si pasa por su vertical?
1.2)0,5 pts
Indique y justifique la respuesta correcta. Con los datos del apartado 1.1, ¿podría calcular la masa de la Tierra? ¿Es necesario algún dato adicional? 1. No, los datos del apartado 1.1 no tienen relación con la masa de la Tierra. 2. Sí, sin datos adicionales. 3. Sí, con el dato adicional de la masa de la EEI. 4. Sí, con el dato adicional de la Constante de la Gravitación Universal.
1.3)1 pts
Responda estos dos apartados. Imagine ahora que trabaja en un equipo de la ESA y tiene que hacer los cálculos para poner la EEI en órbita desde la superficie terrestre por lo que debe: 1. Calcular la energía mecánica de la EEI en la órbita. 2. Determinar la energía cinética mínima necesaria que habría que comunicarle para ponerla en órbita y calcular su valor.
FísicaCataluñaPAU 2015OrdinariaT1

Ejercicio 3 · A · Sèrie 4

3A · Sèrie 4
2 puntos
Serie 4
El Sputnik 1 fue el primer satélite artificial de la historia. Consistía en una esfera de aluminio de 58cm58\,\text{cm} de diámetro, que alojaba en su interior el instrumental científico y de transmisiones y con cuatro antenas longitudinales adosadas a la parte exterior. Tenía una masa de 83,6kg83{,}6\,\text{kg} y su periodo orbital era de 96,2minutos96{,}2\,\text{minutos}. Actualmente, hay réplicas del satélite en diversos museos del mundo.
Réplica del satélite Sputnik 1 con sus antenas.
Réplica del satélite Sputnik 1 con sus antenas.
a)1 pts
Explique razonadamente si el Sputnik 1 puede ser considerado un satélite geoestacionario. Suponiendo que la órbita hubiera sido circular, calcule su altura sobre la superficie de la Tierra.
b)1 pts
El Sputnik 1 fue lanzado cerca de Baikonur, ciudad de Kazajistán que se encuentra a unos 45,545{,}5^\circ de latitud norte. A esta latitud, los objetos en reposo sobre la superficie de la Tierra van a una velocidad de unos 325m/s325\,\text{m/s} a causa de la rotación del planeta. Calcule la energía que fue necesario suministrar al Sputnik 1 para situarlo en su órbita circular.
FísicaCantabriaPAU 2020ExtraordinariaT1

Ejercicio 5

5
2,5 puntos
Bloque 33
Determinar para un satélite artificial de masa 500 kg que rodea la Tierra en una órbita circular a 0,30106m0{,}30 \cdot 10^{6}\,\text{m} de la superficie del planeta. Determinar:
a)1 pts
El valor de la velocidad, así como el tiempo que tarda en realizar una órbita.
b)0,5 pts
La aceleración en la órbita.
c)1 pts
La energía mecánica del satélite en órbita y el trabajo que se requiere para poner el satélite en esa órbita.