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5 de 4492 resultados posiblesVer 5 más
FísicaNavarraPAU 2015ExtraordinariaT2

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
2,5 puntos
Dos cargas negativas q1q_1 y q2q_2 de valor 2μC-2\,\mu\text{C} se sitúan en los puntos (0,2)(0, 2) y (0,2)(0, -2) de un sistema de coordenadas. Colocamos además, una carga q3q_3 en el punto (2,0)(2, 0). Calcular:
a)1,25 pts
¿Qué carga q3q_3 (valor y signo) para que el campo eléctrico creado por q1q_1, q2q_2 y q3q_3 en el punto A(2,0)A(-2, 0) sea nulo?
b)0,5 pts
¿Cuál es el potencial en el punto AA?
c)0,75 pts
Colocamos una carga q=2nCq = 2\,\text{nC} en el punto origen de coordenadas. ¿Hacia dónde se mueve? ¿Cuál es el trabajo realizado por el campo cuando se ha movido 2m2\,\text{m} desde el origen?
FísicaPaís VascoPAU 2020OrdinariaT3

Ejercicio 1 · BLOQUE A: Problemas

1BLOQUE A: Problemas
3 puntos
BLOQUE A: ProblemasBloque a

Elija 2 problemas del Bloque A.

Sean dos hilos paralelos e infinitos, separados una distancia dd, que transportan sendas corrientes de intensidades I1I_1 e I2=4I1I_2 = 4I_1 respectivamente, en el mismo sentido. Calcular, entre ambos hilos y en el plano en el que se encuentran:
a)1 pts
El campo magnético B\vec{B} en módulo, dirección y sentido, a mitad de distancia entre los dos hilos conductores.
b)1 pts
Los puntos en los que B\vec{B} es nulo.
c)1 pts
Repetir los cálculos anteriores, si I2I_2 invierte su sentido.
FísicaCataluñaPAU 2010OrdinariaT2

Ejercicio 1

1
2 puntos
Entre las armaduras del condensador planoparalelo de la figura aplicamos una diferencia de potencial de 200V200\,\text{V}. En el interior del condensador permanece en equilibrio una carga de 15μC15\,\mu\text{C}, de 20g20\,\text{g} de masa, colgada de un hilo, tal como indica la figura siguiente:
Esquema de un condensador con una carga suspendida de un hilo formando un ángulo theta. La distancia entre placas es d = 20 mm.
Esquema de un condensador con una carga suspendida de un hilo formando un ángulo theta. La distancia entre placas es d = 20 mm.
a)1 pts
Determinad el campo eléctrico en el interior del condensador. Indicad su módulo, dirección y sentido.
b)1 pts
Dibujad las fuerzas que actúan sobre la carga. Calculad el ángulo que forma el hilo con la vertical, θ\theta, en la figura.
FísicaCantabriaPAU 2013ExtraordinariaT1

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
2 puntos
Dos cuerpos, A y B, cada uno de ellos de masa 2105kg2 \cdot 10^5\,\text{kg}, se encuentran fijos en dos puntos del eje de abscisas X, el cuerpo A en el punto (3,0)(-3, 0) y el cuerpo B en el punto (+2,0)(+2, 0), con las distancias dadas en metros. En el punto (0,15)(0, 15) se encuentra una pequeña esfera de masa 0,200kg0{,}200\,\text{kg}, que puede moverse libremente.
a)1 pts
Hallar la fuerza ejercida (módulo, dirección y sentido) sobre la esfera en su posición inicial.
b)0,5 pts
Hallar la aceleración que experimentará la esfera justo cuando se encuentre en el punto medio (0,0)(0, 0) entre las esferas A y B.
c)0,5 pts
Enunciar y explicar brevemente el principio de superposición de fuerzas.
FísicaMurciaPAU 2025OrdinariaT1

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
2,5 puntos
Bloque 1: Campo gravitatorio
a)1,25 pts
(i) Partiendo de la ley de la gravitación universal de Newton, deduzca la expresión de la velocidad orbital de un planeta que se encuentra en una órbita circular de radio rr alrededor de una estrella de masa MM. (ii) Calcular el periodo orbital de Júpiter en años.
Datos
  • G=6,671011Nm2/kg2G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\,\text{N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2
  • masa del Sol=21030kg\text{Sol} = 2 \cdot 10^{30}\,\text{kg}
  • radio orbital de Júpiter =7,8108km= 7{,}8 \cdot 10^8\,\text{km}
b)1,25 pts
El asteroide 433-Eros sigue una órbita elíptica alrededor del Sol con un perihelio (punto más cercano al Sol) a 1,13UA1{,}13\,\text{UA} de distancia del Sol y un afelio (punto más alejado del Sol) a 1,78UA1{,}78\,\text{UA}. Si en el perihelio su velocidad orbital es de 24,4km/s24{,}4\,\text{km/s}, calcular su velocidad en el afelio, asumiendo que el único cuerpo que ejerce fuerza sobre el asteroide es el Sol.
Datos
  • 1UA (Unidad Astronoˊmica)=150106km1\,\text{UA (Unidad Astronómica)} = 150 \cdot 10^6\,\text{km}