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la cuevadel empollón

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FísicaComunidad ValencianaPAU 2023ExtraordinariaT4

Ejercicio 4 · Opción CUESTIONES

4Opción CUESTIONES
1,5 puntos
CuestionesCuestiones
En la figura se muestra una espira circular en el seno de un campo magnético dirigido hacia dentro del plano del papel. Razona si se genera corriente inducida en la espira y en qué sentido, en los siguientes casos:
Espira circular en un campo magnético uniforme entrante.
Espira circular en un campo magnético uniforme entrante.
a)
el módulo del campo magnético disminuye y la espira permanece fija
b)
el radio de la espira aumenta progresivamente y el módulo del campo magnético permanece constante.
FísicaGaliciaPAU 2014ExtraordinariaT1

Ejercicio 1 · A · Problemas

1A · Problemas
3 puntos
Problemas
Ceres es el planeta enano más pequeño del sistema solar y tiene un periodo orbital alrededor del Sol de 4,604{,}60 años, una masa de 9,431020kg9{,}43 \cdot 10^{20}\,\text{kg} y un radio de 477km477\,\text{km}. Calcular:
a)1 pts
El valor de la intensidad del campo gravitatorio que Ceres crea en su superficie.
b)1 pts
La energía mínima que ha de tener una nave espacial de 1000kg1000\,\text{kg} de masa para que, saliendo de la superficie, pueda escapar totalmente de la atracción gravitatoria del planeta.
c)1 pts
La distancia media entre Ceres y el Sol, teniendo en cuenta que la distancia media entre la Tierra y el Sol es de 1,501011m1{,}50 \cdot 10^{11}\,\text{m} y que el período orbital de la Tierra alrededor del Sol es de un año.
FísicaMadridPAU 2025ExtraordinariaT1

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
2,5 puntos
Campo gravitatorio

Elija una entre las preguntas 2.A. y 2.B.

Una nave alienígena se sitúa en una órbita circular de radio rr en torno a la Tierra. Los tripulantes de la nave observan que tardan 1,591{,}59 horas en dar una vuelta completa y saben que la velocidad de escape desde la órbita es 10,7km s110{,}7\,\text{km s}^{-1}.
a)1 pts
Deduzca las expresiones del periodo de la órbita de la nave y de la velocidad de escape desde la órbita en función de GG, de la masa de la tierra MTM_T, y del radio de la órbita rr.
b)1,5 pts
Calcule el radio de la órbita de la nave y la masa de la Tierra.
FísicaAragónPAU 2013ExtraordinariaT2

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
2,5 puntos
Triángulo equilátero con cargas q1 y q2 en la base y punto A en el vértice superior.
Triángulo equilátero con cargas q1 y q2 en la base y punto A en el vértice superior.
a)1 pts
Escriba y comente la Ley de Coulomb.
b)1 pts
Dos partículas cargadas q1=2μCq_1 = 2\,\mu\text{C} y q2=2μCq_2 = -2\,\mu\text{C} están situadas en los vértices de la base de un triángulo equilátero de lado L=5cmL = 5\,\text{cm}, como muestra la figura. Determine el vector campo eléctrico E\vec{E} (módulo, dirección y sentido) en el punto A situado en el vértice superior del triángulo.
c)0,5 pts
Calcule el potencial electrostático en el punto A.
FísicaCanariasPAU 2023ExtraordinariaT2

Ejercicio 1 · B · Problemas

1B · Problemas
ProblemasCampo Eléctrico y Magnético

Elegir un problema entre el 1 y el 2.

Dos cargas puntuales de 5μC-5\,\mu\text{C} y +6μC+6\,\mu\text{C} se encuentran colocadas en los puntos A(3,0)A(3,0) y B(0,4)B(0,4), respectivamente, de un sistema coordenado. Sabiendo que las coordenadas están dadas en metros, calcule:
a)
El vector intensidad de campo eléctrico en el punto P(3,4)P(3,4).
b)
El vector fuerza electrostática que ejerce la carga de 5μC-5\,\mu\text{C} sobre la carga de +6μC+6\,\mu\text{C}.
c)
El trabajo realizado por el campo para llevar una carga de 1μC-1\,\mu\text{C} desde el origen de coordenadas (0,0)(0,0) hasta el punto P(3,4)P(3,4).