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5 de 3673 resultados posiblesVer 5 más
FísicaMadridPAU 2013OrdinariaT1

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
2 puntos
Un satélite de masa 800kg800\,\text{kg} orbita alrededor de la Luna con una velocidad angular de 4,33104rad s14{,}33 \cdot 10^{-4}\,\text{rad s}^{-1}. Despreciando rozamientos, determine:
a)1 pts
La altura, medida desde la superficie de la Luna, a la que se encuentra el satélite orbitando así como su periodo de revolución alrededor de la misma.
b)1 pts
La energía mecánica del satélite a dicha altura.
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2010ExtraordinariaT2

Ejercicio 1 · Opción B

1Opción B
3 puntos
Problemas
Un par de cargas q1=+491,3nCq_1 = +491{,}3\,\text{nC} y q2=1000nCq_2 = -1000\,\text{nC} están colocadas a lo largo del eje X según se indica en la figura. Se pide:
Distribución de cargas q1 y q2 en el eje X y punto P en el eje Y
Distribución de cargas q1 y q2 en el eje X y punto P en el eje Y
a)
Calcular el campo eléctrico (módulo y componentes) creado por estas dos cargas en el punto P.
b)
El eje X está dividido en tres tramos: a la izquierda de q2q_2, el tramo central y a la derecha de q1q_1. Razónese en qué tramo o tramos del eje existe un punto donde el potencial es igual a cero. No se pide calcular su posición.
FísicaComunidad ValencianaPAU 2021OrdinariaT11

Ejercicio 4 · Opción PROBLEMAS

4Opción PROBLEMAS
2 puntos
Problemas

Elija y conteste exclusivamente 2 problemas.

Gráfica de actividad (Bq) frente a tiempo (días) para Níquel-56 y Cesio-131
Gráfica de actividad (Bq) frente a tiempo (días) para Níquel-56 y Cesio-131
a)1 pts
Define periodo de semidesintegración. A la vista de la figura, calcula el periodo de semidesintegración del Ni 56 y razona si es mayor o menor que el del Cs 131. ¿Qué tiempo debe pasar para que el número de núcleos de Cs 131 disminuya un 75%?
b)1 pts
Si la masa inicial de Ni 56 es de 103pg10^{-3}\,\text{pg}, determina el número de núcleos que quedan sin desintegrar a los 15 días.
FísicaPaís VascoPAU 2011OrdinariaT1

Ejercicio 1 · A · problemas

1A · problemas
3 puntos
Problemas
La Estación Espacial Internacional, de 280.000kg280.000\,\text{kg}, gira en una órbita circular alrededor de la Tierra a una altura media de 360km360\,\text{km} sobre su superficie. Debido al rozamiento con la alta atmósfera su altura disminuye continuamente, por lo que son necesarias correcciones periódicas. Supongamos que por este motivo la estación ha descendido hasta una órbita circular de 340km340\,\text{km} de altura. Calcular:
a)1 pts
las velocidades orbitales a 340km340\,\text{km} y 360km360\,\text{km} de altura
b)1 pts
la energía necesaria para recuperar la órbita más alta
c)1 pts
el cambio en el periodo de revolución
FísicaLa RiojaPAU 2020OrdinariaT3

Ejercicio 6

6
2 puntos
Una carga q=1109Cq = 1 \cdot 10^{-9}\,\text{C} y masa m=81021kgm = 8 \cdot 10^{-21}\,\text{kg} penetra con una velocidad v=2105m/sv = 2 \cdot 10^5\,\text{m/s} por el punto P en una región con un campo magnético B\vec{B} perpendicular al papel y hacia adentro (zona de color gris en la figura).
Carga q con masa m y velocidad v.
Carga q con masa m y velocidad v.
Región con campo magnético B entrante y punto de entrada P.
Región con campo magnético B entrante y punto de entrada P.
a)
¿Qué intensidad debe tener B\vec{B} para que la carga vuelva a la primera región por un punto Q situado a una distancia de 50cm50\,\text{cm} de P?
b)
Razona si el punto Q estará localizado por encima o por debajo del punto P.