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FísicaGaliciaPAU 2017OrdinariaT5

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
1 punto
Cuestiones
Se quiere obtener la aceleración de la gravedad mediante un péndulo simple a partir de las siguientes medidas: Representa el cuadrado del período frente a la longitud del péndulo y halla la aceleración a partir de la gráfica. Estima su incertidumbre.
Longitud del péndulo (cm)608290105
Tiempo de 20 oscilaciones (s)31,236,438,241,1
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2016ExtraordinariaT2

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
3 puntos
Problemas
Dos cargas puntuales del mismo valor y signos opuestos están separadas por una distancia de 100cm100\,\text{cm}. En el punto intermedio situado a 40cm40\,\text{cm} de la carga de la izquierda el campo eléctrico tiene la orientación mostrada en la figura y su valor es 4680N/C4680\,\text{N/C}. Se pide:
Diagrama de dos cargas separadas 100 cm con vector campo eléctrico E en un punto a 40 cm
Diagrama de dos cargas separadas 100 cm con vector campo eléctrico E en un punto a 40 cm
a)
Explicar razonadamente cuál es el signo de cada carga y calcular el valor de dicha carga. Se valorará un esquema apropiado.
b)
Calcular la diferencia de potencial entre el punto intermedio situado a 40cm40\,\text{cm} de la carga de la izquierda y otro punto intermedio situado a 40cm40\,\text{cm} de la carga de la derecha.
c)
Calcular la energía potencial electrostática de estas dos cargas. ¿Cómo interpretamos su signo?
FísicaMurciaPAU 2010OrdinariaT2

Ejercicio 11 · Opción B

11Opción B
3 puntos
ProblemasProblemas
El enlace iónico de la molécula de cloruro de sodio (NaCl\ce{NaCl}) se produce por la atracción electrostática entre sus iones NaX+\ce{Na+} y ClX\ce{Cl-}.
a)1 pts
Calcula la separación entre los dos iones, sabiendo que la energía potencial de la molécula es de 6,1eV-6{,}1\,\text{eV}.
b)1 pts
Disolvemos la sal en agua a una concentración tal que la distancia media entre iones es de 10nm10\,\text{nm}. Calcula el módulo de la fuerza que se ejercen entre sí dos iones cualesquiera de la disolución.
c)1 pts
Aplicamos a la disolución un campo eléctrico uniforme de 120N/C120\,\text{N/C}. Calcula el trabajo realizado para un ión que se desplaza 5cm5\,\text{cm} por la acción del campo.
FísicaBalearesPAU 2024ExtraordinariaT1

Ejercicio 2

2
2 puntos
a)0,5 pts
Enunciad la segunda ley de Kepler referida al sistema solar.
b)0,5 pts
Las leyes de Kepler se pueden aplicar a las lunas de un planeta muy grande, como Júpiter. La luna más cercana a Júpiter es Metis, y la más cercana de las descubiertas por Galileo es Io. Las órbitas de estas dos lunas son casi circulares. Júpiter y los radios de las órbitas están dibujados a escala en la figura. Determinad el periodo orbital en horas de Metis, usando la tercera ley de Kepler y el periodo orbital de Io, que es de 1 día y 18,5 horas.
Escala de órbitas de Júpiter (1,90 x 10^27 kg), Metis (128 000 km) e Io (421 800 km)
Escala de órbitas de Júpiter (1,90 x 10^27 kg), Metis (128 000 km) e Io (421 800 km)
c)1 pts
Calculad la velocidad orbital vov_o de Io alrededor de Júpiter y determinad si esta luna podría escapar de la atracción del planeta alejándose radialmente con una velocidad vov_o desde una distancia igual al radio orbital.
FísicaCastilla y LeónPAU 2018ExtraordinariaT9

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
1,75 puntos
Un rayo luminoso entra en un acuario limitado por una pared vertical de vidrio de un cierto espesor. Si el rayo incide desde el aire sobre el vidrio formando un ángulo de 3030^\circ con la normal,
a)1 pts
Calcule el ángulo que forma el rayo que entra en el agua con la pared de vidrio.
b)0,75 pts
Calcule la velocidad y la longitud de onda de la luz en el agua, sabiendo que tiene una longitud de onda λ=5107m\lambda = 5 \cdot 10^{-7}\,\text{m} en el aire.