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5 de 2955 resultados posiblesVer 5 más
FísicaAsturiasPAU 2013OrdinariaT1

Ejercicio 1 · Opción B

1Opción B
2,5 puntos
Calcula el período de giro de la Luna en su movimiento circular alrededor de la Tierra.
FísicaMurciaPAU 2016ExtraordinariaT1

Ejercicio 7 · Opción B

7Opción B
1 punto
Preguntas de teorÍATeoría
Momento lineal y conservación.
FísicaAndalucíaPAU 2010OrdinariaT7

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2,5 puntos
La ecuación de una onda es: y(x,t)=10sen(π2x)sen(100πt)(S.I.)y(x, t) = 10 \sen \left(\frac{\pi}{2} x\right) \sen (100 \pi t) \quad (\text{S.I.})
a)1,25 pts
Explique de qué tipo de onda se trata y describa sus características.
b)1,25 pts
Determine la amplitud y la velocidad de propagación de las ondas cuya superposición daría lugar a dicha onda. ¿Qué distancia hay entre tres nodos consecutivos?
FísicaPaís VascoPAU 2014ExtraordinariaT1

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
2 puntos
Cuestiones
Campos de fuerza conservativos y no conservativos. Energía potencial gravitatoria. Potencial gravitatorio de una masa puntual (o esférica). Energía mecánica total. Principio de conservación de la energía.
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2025OrdinariaT3

Ejercicio 2

2
2,5 puntos

Elige dos apartados a realizar.

En un espectrómetro de masas, dos partículas cargadas, P1 y P2, de masas iguales m=5106kgm = 5 \cdot 10^{-6}\,\text{kg}, entran en una región donde existe un campo magnético uniforme perpendicular (B=0,50T)(\vec{B} = 0{,}50\,\text{T}) orientado según se indica en la figura (el aspa indica que B\vec{B} entra hacia dentro de la hoja). A su entrada, las dos partículas tienen la misma velocidad, v=100m/sv = 100\,\text{m/s}. Una vez dentro, las partículas se separan siguiendo las trayectorias semicirculares indicadas, siendo x1=10cmx_1 = 10\,\text{cm} (partícula P1) y x2=40cmx_2 = 40\,\text{cm} (partícula P2).
Esquema de un espectrómetro de masas con campo magnético entrante y trayectorias semicirculares de dos partículas P1 y P2 con radios x1 y x2.
Esquema de un espectrómetro de masas con campo magnético entrante y trayectorias semicirculares de dos partículas P1 y P2 con radios x1 y x2.
a)1,25 pts
Explicar razonadamente el signo de la carga de cada partícula y determinar el valor de dichas cargas.
b)1,25 pts
Calcular la aceleración debida a la fuerza magnética que actúa sobre cada una de las partículas y determinar el tiempo invertido por las partículas en recorrer su respectiva trayectoria semicircular.
c)1,25 pts
En este experimento se tiene la posibilidad de incluir un campo eléctrico dentro de la parte recuadrada. Especificar el vector campo eléctrico para que las partículas al entrar en el recuadro sigan una trayectoria rectilínea y no se desvíen.