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FísicaAragónPAU 2019ExtraordinariaT1

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
3 puntos
La Tierra y Venus describen órbitas en torno al Sol, siendo el radio medio de la órbita de Venus 0,720{,}72 veces el radio orbital de la Tierra. Suponiendo válida la aproximación de órbitas circulares, calcule la duración del año ‘venusiano’.
a)1 pts
Enuncie y explique las leyes de Kepler.
b)1 pts
Calcule la duración del año ‘venusiano’.
c)1 pts
Determine la relación de las velocidades orbitales y el cociente entre los momentos angulares de la Tierra y de Venus, con respecto al centro del Sol.
FísicaAndalucíaPAU 2020T11

Ejercicio 4

4
2,5 puntos
a)1 pts
Escriba las expresiones de las leyes del desplazamiento radiactivo de las emisiones alfa, beta y gamma. Razone si pueden desviarse las trayectorias de estas emisiones mediante un campo eléctrico.
b)1,5 pts
El X1124X211224Na\ce{^{24}_{11}Na} tiene un periodo de semidesintegración de 14,95914{,}959 horas. Calcule: i) La actividad inicial de una muestra de 5103kg5 \cdot 10^{-3}\,\text{kg}. ii) El tiempo que transcurre hasta que su actividad se reduce a la décima parte de la inicial.
FísicaExtremaduraPAU 2011OrdinariaT2

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
2 puntos
Diga si la siguiente frase es CIERTA o FALSA y razone la respuesta: "La unidad del campo eléctrico es el N/C que es lo mismo que el V/m".
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2016OrdinariaT3

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
3 puntos
Problemas
Dos partículas cargadas, P1P_1 y P2P_2, de masas iguales m=3106kgm = 3 \cdot 10^{-6}\,\text{kg}, entran en una región donde existe un campo magnético uniforme perpendicular (B=0,50TB = 0{,}50\,\text{T}) orientado según se indica en la figura. A su entrada, las dos partículas tienen la misma velocidad, v=200m/sv = 200\,\text{m/s}. Una vez dentro, las partículas se separan siguiendo las trayectorias semicirculares indicadas, siendo x1=20cmx_1 = 20\,\text{cm} y x2=50cmx_2 = 50\,\text{cm}.
Trayectorias semicirculares de dos partículas P1 y P2 en un campo magnético B saliente, con distancias x1 y x2 marcadas.
Trayectorias semicirculares de dos partículas P1 y P2 en un campo magnético B saliente, con distancias x1 y x2 marcadas.
a)
Explicar razonadamente el signo de la carga de cada partícula y determinar el valor de dichas cargas.
b)
Calcular la energía cinética de las partículas y la aceleración debida a la fuerza magnética que actúa sobre cada una de ellas.
c)
Calcular el tiempo invertido por cada partícula en recorrer su respectiva trayectoria semicircular.
FísicaLa RiojaPAU 2017OrdinariaT6

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
1,5 puntos
Una onda armónica que se propaga en una cuerda en la dirección del eje X en sentido positivo, viene dada según la ecuación (en unidades del SI): y(x,t)=0,23sen(1,5x2t+π)y(x, t) = 0{,}23 \operatorname{sen}(1{,}5x - 2t + \pi) Calcular:
a)
La velocidad de un punto de dicha cuerda situado en la coordenada x=2mx = 2\,\text{m} en el instante t=1st = 1\,\text{s}.
b)
El periodo TT de dicha onda.