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5 de 3922 resultados posiblesVer 5 más
FísicaBalearesPAU 2022ExtraordinariaT1

Ejercicio 1

1
2 puntos
Una sonda de 1200kg1200\,\text{kg} se aleja radialmente del centro de un planeta de 6,31024kg6{,}3 \cdot 10^{24}\,\text{kg}. Cuando la sonda está a 180000km180000\,\text{km} del planeta se mueve a 1,35km/s1{,}35\,\text{km/s}. Calcule:
a)0,75 pts
¿Podrá la sonda escapar de la atracción gravitatoria del planeta?
b)0,75 pts
La distancia de la sonda al planeta cuando se movía a 2,35km/s2{,}35\,\text{km/s}.
c)0,5 pts
El radio en unidades astronómicas de la órbita circular de un satélite que vaya a 2,35km/s2{,}35\,\text{km/s}, como la sonda. Justifique cómo se calcula el radio.
FísicaComunidad ValencianaPAU 2011ExtraordinariaT3

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
2 puntos
Bloque ivProblema
Un electrón entra con velocidad constante v=107im/s\vec{v} = 10^7 \vec{i}\,\text{m/s} en una región del espacio en la que existen un campo eléctrico uniforme E=20jN/C\vec{E} = 20 \vec{j}\,\text{N/C} y un campo magnético uniforme B=B0kT\vec{B} = B_0 \vec{k}\,\text{T}.
a)1 pts
Calcula y representa los vectores fuerza que actúan sobre el electrón (dirección y sentido), en el instante en el que entra en esta región del espacio.
b)1 pts
Calcula el valor de B0B_0 necesario para que el movimiento del electrón sea rectilíneo y uniforme.
FísicaMurciaPAU 2018OrdinariaT1

Ejercicio 5 · Opción A

5Opción A
3 puntos
Problemas
Este año 2018 conmemoramos el nacimiento de Richard Feynman. Vamos a recordar la misión del transbordador espacial Challenger, cuyo desastre de 1986 fue investigado y aclarado por este importante físico.
a)1 pts
La masa del Challenger, con su carga, era de 120 toneladas. Calcula su energía potencial gravitatoria (con origen de energía en el infinito) antes del despegue.
b)1 pts
A poco de despegar, el Challenger se desintegró cuando iba a 20km20\,\text{km} de altura. ¿Cuánto vale la aceleración de la gravedad a esa altura?
c)1 pts
La misión consistía en poner un satélite en una órbita geoestacionaria. Calcula a qué altura desde la superficie de la Tierra orbitaría el satélite.
FísicaAndalucíaPAU 2017ExtraordinariaT3

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
2,5 puntos
a)1,25 pts
Un electrón, un protón y un átomo de hidrógeno penetran en una zona del espacio en la que existe un campo magnético uniforme perpendicular a la velocidad de las partículas. Dibuje la trayectoria que seguiría cada una de las partículas y compare las aceleraciones de las tres.
b)1,25 pts
Dos pequeñas esferas cargadas están separadas una distancia de 5cm5\,\text{cm}. La carga de una de las esferas es cuatro veces la de la otra y entre ambas existe una fuerza de atracción de 0,15N0{,}15\,\text{N}. Calcule la carga de cada esfera y el módulo del campo eléctrico en el punto medio del segmento que las une.
FísicaAsturiasPAU 2024ExtraordinariaT11

Ejercicio 9

9
2 puntos
En un laboratorio de medicina nuclear hay una masa inicial de 20mg20\,\text{mg} del isótopo X131X22131In\ce{^{131}In}, cuyo período de semidesintegración es de 8,02dıˊas8{,}02\,\text{días} y su masa atómica de 131u131\,\text{u}. Determina:
a)0,5 pts
la vida media del isótopo.
b)0,5 pts
la relación entre la actividad inicial de la muestra y su actividad al cabo de 1mes1\,\text{mes}.
c)1 pts
el tiempo transcurrido para que el contenido de X131X22131I\ce{^{131}I} de la muestra se reduzca a 2mg2\,\text{mg}.