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5 de 4276 resultados posiblesVer 5 más
FísicaCataluñaPAU 2025OrdinariaT9

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
2,5 puntos

Elija UNA de las dos opciones (A o B) y responda a los apartados correspondientes.

En una exposición de arte hay una obra que consiste en una moneda situada en el interior de un bloque macizo de policarbonato transparente, justo en el centro de la cara posterior, tal como indica la figura. El bloque tiene forma de ortoedro y un índice de refracción de 1,581{,}58. Una persona está observando la obra desde el punto medio de la cara opuesta y llega una segunda persona y se sitúa a la derecha de la primera. Sorprendentemente, no ve la moneda del interior del bloque.
Diagrama de un bloque de policarbonato de 2 m de profundidad y 4 m de ancho (2 m a cada lado del centro) con una moneda en la cara posterior y dos observadores separados por una distancia d.
Diagrama de un bloque de policarbonato de 2 m de profundidad y 4 m de ancho (2 m a cada lado del centro) con una moneda en la cara posterior y dos observadores separados por una distancia d.
a)1,25 pts
A partir de la ley de Snell, deducid la expresión del ángulo límite (o ángulo crítico) en función de los índices de refracción de los dos medios. Calculad el ángulo límite con los datos del problema. Justificad si se podría dar este fenómeno en el caso de que se invirtieran los medios.
b)1,25 pts
¿A qué distancia máxima, dd, se debería colocar la segunda persona respecto de la primera para ver la moneda? Considerad un rayo de luz que sale de la moneda y llega a la interfaz policarbonato-aire con este ángulo límite y dibujad un esquema de los rayos incidente, reflejado y refractado para este caso.
FísicaLa RiojaPAU 2010ExtraordinariaT9

Ejercicio 12 · Opción B

12Opción B
1 punto
Cuestiones

Elija una de las siguientes trayectorias (a, b, c o d).

Una placa de vidrio de caras paralelas tiene un índice de refracción de n=1,5n = 1{,}5. Se sumerge en un líquido con n=1,5n = 1{,}5. ¿Cuál es la trayectoria de un rayo de luz? Razona la respuesta.
a)
Trayectoria a
Trayectoria a: rayo que se refracta alejándose de la normal al entrar y acercándose al salir.
Trayectoria a: rayo que se refracta alejándose de la normal al entrar y acercándose al salir.
b)
Trayectoria b
Trayectoria b: rayo que se refracta acercándose a la normal al entrar y alejándose al salir.
Trayectoria b: rayo que se refracta acercándose a la normal al entrar y alejándose al salir.
c)
Trayectoria c
Trayectoria c: rayo que se refleja totalmente en la primera cara.
Trayectoria c: rayo que se refleja totalmente en la primera cara.
d)
Trayectoria d
Trayectoria d: rayo que atraviesa la placa sin desviarse.
Trayectoria d: rayo que atraviesa la placa sin desviarse.
FísicaAndalucíaPAU 2023ExtraordinariaT1

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
2,5 puntos
InteracciÓN gravitatoria
a)1 pts
Una masa puntual mm se encuentra en las inmediaciones de otra masa puntual MM. Razone cómo se modifica la energía potencial gravitatoria cuando: i) las dos masas se acercan; ii) aumenta el valor de la masa mm.
b)1,5 pts
Dos masas de 5kg5\,\text{kg} se encuentran en los puntos A(0,2)A(0,2) y B(2,0)mB(2,0)\,\text{m}. Determine razonadamente: i) el valor de la intensidad del campo gravitatorio en el punto C(0,0)mC(0,0)\,\text{m}; ii) el potencial gravitatorio en el mismo punto; iii) el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria para desplazar una masa de 3kg3\,\text{kg} desde CC hasta el punto D(2,2)mD(2,2)\,\text{m}. Justifique el resultado obtenido.
FísicaLa RiojaPAU 2017ExtraordinariaT8

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
1,5 puntos
Las intensidades de dos ondas sonoras son de 20108W/m220 \cdot 10^{-8}\,\text{W/m}^2 y 700108W/m2700 \cdot 10^{-8}\,\text{W/m}^2. Calcular la diferencia entre los niveles de intensidad sonora de ambas ondas.
FísicaAsturiasPAU 2025OrdinariaT1

Ejercicio 2

2
2 puntos
El satélite meteorológico de tercera generación Meteosat 12 (MTG-I1) tiene una masa de 3600kg3600\,\text{kg} y describe una órbita circular alrededor de la Tierra a una altura de 35,8km35{,}8\,\text{km}.
a)1 pts
Determina el período de la órbita y la velocidad orbital alrededor de la Tierra.
b)1 pts
Calcula la energía mínima que hay que suministrar al satélite desde su órbita para que escape de la atracción del campo gravitatorio terrestre.