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FísicaCastilla y LeónPAU 2012OrdinariaT1

Ejercicio 1 · Opción B

1Opción B
2 puntos
a)1 pts
¿Cómo se modifica el peso de un objeto cuando se eleva desde el nivel del mar hasta una altura igual a dos veces el radio terrestre?
b)1 pts
Júpiter tiene una densidad media de 1,34103kg m31{,}34 \cdot 10^3\,\text{kg m}^{-3} y un radio igual a 7,18107m7{,}18 \cdot 10^7\,\text{m}. ¿Cuál es la aceleración de la gravedad en su superficie?
FísicaCastilla y LeónPAU 2011OrdinariaT1

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
2 puntos
La masa de Marte, su radio y el radio de su órbita alrededor del Sol, referidos a las magnitudes de la Tierra, son, respectivamente: 0,1070{,}107, 0,5320{,}532 y 1,5241{,}524. Calcule:
a)1 pts
la duración de un año marciano (periodo de rotación alrededor del Sol).
b)1 pts
el valor de la gravedad y la velocidad de escape en la superficie de Marte en relación con las de la Tierra.
FísicaCataluñaPAU 2018ExtraordinariaT3

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
2 puntos
Opció A
Una partícula con una carga q=1,60×1019Cq = -1{,}60 \times 10^{-19}\,\text{C} y una masa m=1,70×1027kgm = 1{,}70 \times 10^{-27}\,\text{kg} entra con una velocidad v=vi\vec{v} = v\vec{i} en una región del espacio en la cual hay un campo magnético uniforme B=0,50Tk\vec{B} = -0{,}50\,\text{T}\vec{k}. El radio de la trayectoria circular que describe es r=0,30mr = 0{,}30\,\text{m}.
Partícula entrando en un campo magnético uniforme perpendicular al plano
Partícula entrando en un campo magnético uniforme perpendicular al plano
a)1 pts
Dibuje la fuerza que hace el campo sobre la partícula en el instante inicial y calcule la velocidad vv.
b)1 pts
Calcule el periodo del movimiento y la velocidad angular. Calcule la energía cinética de la partícula en el momento que entra en el campo magnético y también después de dar una vuelta completa.
FísicaBalearesPAU 2021OrdinariaT3

Ejercicio 5

5
2 puntos
Entre dos hilos conductores rectos, infinitos y paralelos, hay una espira circular. La figura muestra el sentido de las corrientes en los hilos rectos y la posición y el diámetro de la espira. La intensidad de la corriente eléctrica en el hilo izquierdo siempre es el doble de la intensidad en el hilo derecho. Calcula:
Dos hilos paralelos con corrientes 2I1 e I1 hacia arriba, separados 8 cm. En el centro C hay una espira de 5 cm de diámetro.
Dos hilos paralelos con corrientes 2I1 e I1 hacia arriba, separados 8 cm. En el centro C hay una espira de 5 cm de diámetro.
a)1 pts
La intensidad I1I_1 que debe pasar por el hilo derecho para que el módulo del campo magnético en el punto C debido a las corrientes de los dos hilos rectos valga 12μT12\,\mu\text{T}.
b)1 pts
Si I1=1,2AI_1 = 1{,}2\,\text{A}, calcula la intensidad I2I_2 que debe pasar por la espira circular para que el campo magnético total en el centro C sea nulo. Indica y justifica el sentido de esta corriente.
FísicaCanariasPAU 2014ExtraordinariaT3

Ejercicio 2 · B · PROBLEMAS

2B · PROBLEMAS
3 puntos
Problemas
En la figura adjunta se muestra la trayectoria circular que describe un protón en el seno de un campo magnético de 0,2T0{,}2\,\text{T}. La energía cinética del protón es de 7105eV7 \cdot 10^5\,\text{eV}.
Trayectoria circular de un protón en un campo magnético uniforme entrante (representado por cruces), con radio r y punto p marcado.
Trayectoria circular de un protón en un campo magnético uniforme entrante (representado por cruces), con radio r y punto p marcado.
a)1 pts
¿Con qué velocidad se mueve el protón? ¿Cuánto vale el radio de la órbita que describe?
b)1 pts
Dibuje los vectores velocidad, aceleración y fuerza magnética ¿Qué trabajo realiza la fuerza magnética que actúa sobre el protón, cuando éste completa una vuelta?
c)1 pts
¿Cuántas vueltas da el protón en un microsegundo?