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5 de 4507 resultados posiblesVer 5 más
FísicaLa RiojaPAU 2025OrdinariaT10

Ejercicio 4.2

4.2
2 puntos
Grupo 4

El estudiante contestará SOLO a un problema de cada uno de los grupos 1, 2, 3 y 4.

Un microscopio electrónico acelera electrones mediante una diferencia de potencial ΔV=4000V\Delta V = 4000\,\text{V}. Determinar la longitud de onda de De Broglie de dichos electrones.
FísicaAragónPAU 2010OrdinariaT2

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
3 puntos
a)1 pts
Explica el concepto de campo electrostático creado por una o varias cargas eléctricas puntuales.
b)2 pts
Tres cargas eléctricas puntuales, de valores q1=10nCq_1 = 10\,\text{nC}, q2=10nCq_2 = 10\,\text{nC} y q3=20nCq_3 = -20\,\text{nC}, están fijas en el espacio separadas una distancia d=10cmd = 10\,\text{cm} del origen de coordenadas y distribuidas como se indica en la figura.
Distribución de tres cargas q1, q2 y q3 en los ejes coordenados con respecto al punto A y el origen O.
Distribución de tres cargas q1, q2 y q3 en los ejes coordenados con respecto al punto A y el origen O.
b.1)1 pts
Determina el módulo, la dirección y el sentido del campo electrostático E\vec{E} en el punto A(d,0)A(d, 0).
b.2)1 pts
Calcula el trabajo que tenemos que realizar para desplazar una carga q=1nCq' = 1\,\text{nC} desde el punto A(d,0)A(d, 0) hasta el origen de coordenadas O(0,0)O(0, 0).
FísicaBalearesPAU 2016OrdinariaT1

Ejercicio 5 · Opción A

5Opción A
3 puntos
Una de las lunas de Júpiter, Ío, sigue una órbita de radio 4,22108m4{,}22 \cdot 10^8\,\text{m} con un periodo de 1,55105s1{,}55 \cdot 10^5\,\text{s}.
a)1 pts
Dé el radio de la órbita de Calisto, otro satélite de Júpiter, que tiene un periodo de 1,44106s1{,}44 \cdot 10^6\,\text{s}.
b)1 pts
Calcule la masa de Júpiter.
c)1 pts
El radio de Júpiter es 11,211{,}2 veces el radio terrestre, que vale 6370km6370\,\text{km}. Determine el valor de la aceleración de la gravedad en la superficie de Júpiter.
FísicaBalearesPAU 2013OrdinariaT3

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
1 punto
¿Cuánto vale el campo magnético en el centro de dos espiras circulares concéntricas de 20cm20\,\text{cm} y 40cm40\,\text{cm} de radio por las cuales circula corriente eléctrica de intensidad 1,2A1{,}2\,\text{A} en sentidos contrarios? Dibuja las espiras, el sentido de la corriente y el campo.
FísicaNavarraPAU 2016OrdinariaT3

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
2,5 puntos
Un electrón que se mueve con una velocidad v=2106im/s\vec{v} = 2 \cdot 10^6 \vec{i}\,\text{m/s}, penetra en una región en la que existe un campo eléctrico uniforme E=4103kN/C\vec{E} = 4 \cdot 10^3 \vec{k}\,\text{N/C} y un campo magnético uniforme B\vec{B}. El movimiento del electrón en esta región es rectilíneo y uniforme.
a)0,75 pts
Dibujar los campos y las fuerzas que experimenta el electrón
b)0,5 pts
Calcular el campo magnético existente en dicha región.
c)1,25 pts
Si se elimina el campo eléctrico ¿Cuál sería la trayectoria del electrón: rectilínea, parabólica o circular? Razonar brevemente la respuesta. Dibujar la trayectoria y calcular el radio en caso de ser circular