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5 de 3775 resultados posiblesVer 5 más
FísicaCantabriaPAU 2010ExtraordinariaT1

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
2 puntos
Cuestiones
Un planeta tiene un diámetro de 5000km5000\,\text{km} y la aceleración de la gravedad sobre su superficie tiene un valor de 8,69m/s28{,}69\,\text{m/s}^2.
a)0,5 pts
Hallar la masa del planeta.
b)1 pts
Hallar la velocidad de escape desde su superficie.
c)0,5 pts
Hallar el valor del campo gravitatorio a una altura de 5000km5000\,\text{km} sobre su superficie.
FísicaCastilla y LeónPAU 2012OrdinariaT8

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
2 puntos
La intensidad del sonido de una sirena a 50 m de distancia de la fuente emisora es: I=0,10W/m2I = 0{,}10\,\text{W/m}^2
a)1 pts
¿Cuál es la intensidad a 1000 metros de distancia?
b)1 pts
Si la menor intensidad sonora que puede apreciar el oído de una persona por encima del ruido de fondo es Ilim=1μW/m2I_{\text{lim}} = 1\,\mu\text{W/m}^2, calcule la distancia a la que puede oír dicha sirena.
FísicaGaliciaPAU 2025ExtraordinariaT3

Ejercicio 2

2
2,5 puntos

Resuelva uno de estos dos problemas (2.2.1 o 2.2.2).

2.1)1 pts
Indique y justifique la respuesta correcta. Una espira conductora plana se sitúa en el seno de un campo magnético uniforme. El flujo magnético a través de ella será máximo si: a) disminuye la superficie de la espira; b) la espira se dispone paralela al campo magnético; c) la espira está colocada perpendicularmente al campo magnético.
2.2.1)1,5 pts
En el punto A de coordenadas (0,15)(0,15) se sitúa una carga de 6,0×105C-6{,}0 \times 10^{-5}\,\text{C} y en el origen de coordenadas se sitúa otra de 1,5×104C1{,}5 \times 10^{-4}\,\text{C}. Calcule: a) la intensidad del campo eléctrico resultante en el punto P de coordenadas (36,0)(36,0); b) el potencial resultante en ese punto. Nota: las coordenadas se expresan en metros.
2.2.2)1,5 pts
Un electrón se acelera desde el reposo mediante una diferencia de potencial de 1000V1000\,\text{V}; a continuación entra con una velocidad en un campo magnético estacionario y uniforme B=0,24k^T\vec{B} = -0{,}24\hat{k}\,\text{T}. Calcule: a) la velocidad y el radio de la trayectoria del electrón; b) el módulo, la dirección y el sentido del campo eléctrico necesario para que el electrón no experimente desviación a su paso por la región en la que existen el campo eléctrico y el magnético.
FísicaAndalucíaPAU 2016ExtraordinariaT3

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
2,5 puntos
Una partícula alfa, con una energía cinética de 2MeV2\,\text{MeV}, se mueve en una región en la que existe un campo magnético uniforme de 5T5\,\text{T}, perpendicular a su velocidad.
a)1,25 pts
Dibuje en un esquema los vectores velocidad de la partícula, campo magnético y fuerza magnética sobre dicha partícula y calcule el valor de la velocidad y de la fuerza magnética.
b)1,25 pts
Razone que la trayectoria descrita es circular y determine su radio y el periodo de movimiento.
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2023ExtraordinariaT3

Ejercicio 9

9
1 punto
Sección 2: Cuestiones
En la figura se muestra un conductor muy largo y un electrón que se mueve paralelamente al conductor.
Conductor rectilíneo con corriente I = 2,0 A y un electrón a 8,0 cm moviéndose paralelamente.
Conductor rectilíneo con corriente I = 2,0 A y un electrón a 8,0 cm moviéndose paralelamente.
a)
Calcula el módulo del vector B\vec{B} que produce la corriente eléctrica en el punto en que se encuentra el electrón.
b)
Qué dirección y sentido habría que dar a un campo eléctrico externo que añadiésemos para que el electrón mantenga la trayectoria rectilínea mostrada. Incluye un esquema donde aparezcan las fuerzas implicadas y los vectores v\vec{v} y B\vec{B}.