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5 de 3385 resultados posiblesVer 5 más
FísicaCanariasPAU 2013ExtraordinariaT2

Ejercicio 1 · B · CUESTIONES

1B · CUESTIONES
1 punto
Cuestiones
Calcule la fuerza y la energía potencial electrostática entre un protón y un electrón separados entre sí una distancia de 1010m10^{-10}\,\text{m}.
FísicaAsturiasPAU 2013OrdinariaT5

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
2,5 puntos
Al suspender una masa de 1kg1\,\text{kg} de un muelle, este se deforma 5cm5\,\text{cm}.
a)0,5 pts
Calcula la constante elástica del muelle.
b)2 pts
Si separamos el muelle 12cm12\,\text{cm} de su posición de equilibrio y lo dejamos en libertad, calcula la frecuencia y la amplitud del movimiento armónico simple que describe la masa.
FísicaMadridPAU 2011OrdinariaT1

Ejercicio 1 · A · Cuestiones

1A · Cuestiones
2 puntos
Un satélite que gira con la misma velocidad angular que la Tierra (geoestacionario) de masa m=5×103kgm = 5 \times 10^3\,\text{kg}, describe una órbita circular de radio r=3,6×107mr = 3{,}6 \times 10^7\,\text{m}. Determine:
a)1 pts
La velocidad areolar del satélite.
b)1 pts
Suponiendo que el satélite describe su órbita en el plano ecuatorial de la Tierra, determine el módulo, la dirección y el sentido del momento angular respecto de los polos de la Tierra.
FísicaGaliciaPAU 2024ExtraordinariaT5

Ejercicio 3

3
2 puntos
Ondas y óptica geométrica. Responda indicando y justificando la opción correcta.
3.1)1 pts
La energía mecánica de un oscilador armónico: a) se duplica cuando se duplica la amplitud de la oscilación; b) se duplica cuando se duplica la frecuencia de la oscilación; c) se cuadriplica cuando se duplica la amplitud de la oscilación.
3.2)1 pts
¿A qué distancia de una lente delgada convergente de focal 10cm10\,\text{cm} se debe situar un objeto para que su imagen real se forme a la misma distancia de la lente?: a) 5cm5\,\text{cm}; b) 20cm20\,\text{cm}; c) 10cm10\,\text{cm}.
FísicaCataluñaPAU 2023ExtraordinariaT3

Ejercicio 4

4
2,5 puntos
Un espectrómetro de masas es un aparato que permite determinar la relación carga/masa de iones. El espectrómetro de masas contiene tres partes diferenciadas. La primera parte es un filamento que ioniza las moléculas o átomos que entran dentro del espectrómetro. A la salida del filamento todos los iones tienen una carga negativa. En la segunda parte del aparato los iones pasan por un selector de velocidades (figura 1) que está formado por dos placas paralelas, entre las cuales se genera un campo eléctrico uniforme. La separación entre estas placas es de 1,50cm1{,}50\,\text{cm}. Entre las placas también se genera un campo magnético uniforme de 0,50T0{,}50\,\text{T} perpendicular al plano del papel y en sentido saliente, tal como se muestra en la figura 1.
a)1,25 pts
Queremos que el selector de velocidades solo deje pasar los iones que se muevan a una velocidad de 2,00105m s12{,}00 \cdot 10^5\,\text{m s}^{-1}. Determine la diferencia de potencial que debemos aplicar entre las placas para que los iones que se mueven a esta velocidad no se desvíen. ¿Qué placa se debe conectar a potencial alto y cuál a potencial bajo? Justifique las respuestas y represente las fuerzas que actúan sobre un ion. Diga si el selector de velocidades configurado de esta manera también funciona para iones positivos y justifique la respuesta.
Figura 1: Selector de velocidades con campo magnético saliente y placas paralelas.
Figura 1: Selector de velocidades con campo magnético saliente y placas paralelas.
b)1,25 pts
La tercera parte del espectrómetro se encuentra a la salida del selector de velocidades y es una región donde hay otro campo magnético uniforme de 0,20T0{,}20\,\text{T}, perpendicular al plano del papel y en sentido entrante (figura 2). Las pantallas laterales permiten medir la posición a la que impactan los iones y de esta manera poder determinar su masa. Represente esquemáticamente sobre la figura 2 la trayectoria que describen los iones que salen del selector de velocidades indicando la dirección y el sentido de la fuerza que ejerce el campo magnético en un punto de la trayectoria. Justifique la respuesta. Calcule a qué distancia de la salida del selector de velocidades impactará el ion de los isótopos del neón 20Ne{}^{20}\text{Ne}^- (el ion tiene la misma carga que un electrón).
Figura 2: Región de deflexión con campo magnético entrante y pantallas de detección.
Figura 2: Región de deflexión con campo magnético entrante y pantallas de detección.