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5 de 3487 resultados posiblesVer 5 más
FísicaCastilla y LeónPAU 2012OrdinariaT5

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
2 puntos
Una masa m=0,2kgm = 0{,}2\,\text{kg} está acoplada a un muelle horizontal, que le hace oscilar sin rozamiento con una frecuencia f=2,0Hzf = 2{,}0\,\text{Hz}. En el instante inicial, dicha masa se encuentra en la posición x(t=0s)=5,0cmx(t = 0\,\text{s}) = 5{,}0\,\text{cm} y tiene una velocidad v(t=0s)=30cm/sv(t = 0\,\text{s}) = -30\,\text{cm/s}. Determine:
a)1 pts
El periodo, la frecuencia angular, la amplitud y la constante de fase inicial.
b)1 pts
Su velocidad y aceleración máximas, la energía total y la posición cuando t=0,40st = 0{,}40\,\text{s}.
FísicaAndalucíaPAU 2024ExtraordinariaT1

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
2,5 puntos
Campo gravitatorio
Nuestra galaxia vecina, Andrómeda, tiene una masa de 1,5 veces la masa de la Vía Láctea. A escala galáctica, ambas se pueden considerar como dos masas puntuales.
a)1 pts
i) Justifique razonadamente si existe algún punto entre las galaxias donde se anule el campo gravitatorio originado por ambas. En caso afirmativo, determine la relación entre las distancias de ese punto a cada galaxia. ii) ¿Se anula el potencial gravitatorio en algún punto entre ambas galaxias? Justifique su respuesta.
b)1,5 pts
Se sitúa una masa puntual de 3 kg en el punto A(0,-2) m y otra de 2 kg en el punto B(3,0) m. Calcule: i) el campo gravitatorio en el origen de coordenadas, ayudándose de un esquema; ii) el potencial gravitatorio en el origen de coordenadas.
FísicaMurciaPAU 2015ExtraordinariaT1

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
1 punto
Preguntas de teorÍATeoría
Ley de la gravitación universal.
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2011ExtraordinariaT1

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
3 puntos
Problemas
Encélado es un satélite de Saturno que describe una órbita de radio 238000km238000\,\text{km} alrededor del planeta. La masa de Saturno es 5,6881026kg5{,}688 \cdot 10^{26}\,\text{kg} y la de Encélado es 1,0801020kg1{,}080 \cdot 10^{20}\,\text{kg} (dato verificado recientemente por una sonda de la NASA). Suponiendo que la trayectoria de Encélado alrededor de Saturno es circular, calcúlese:
a)
El tiempo invertido por Encélado para describir una órbita alrededor del planeta.
b)
La energía cinética de Encélado en su órbita alrededor de Saturno.
c)
La energía potencial gravitatoria del sistema Saturno-Encélado. ¿Hay alguna relación entre el resultado obtenido para la energía potencial gravitatoria del sistema y la energía cinética calculada en el apartado anterior?
FísicaAragónPAU 2013ExtraordinariaT1

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
2,5 puntos
a)1 pts
Defina el concepto de momento angular de una partícula respecto de un punto. Enuncie su teorema de conservación.
b)1,5 pts
La estación espacial internacional (ISS) tiene una masa m=4,5105kgm = 4{,}5 \cdot 10^5\,\text{kg} y describe una órbita aproximadamente circular alrededor de la Tierra a una altura media h=413kmh = 413\,\text{km} sobre su superficie. Calcule el módulo del momento angular de la ISS respecto al centro de la Tierra. Si el plano de la órbita está inclinado 51,651{,}6^{\circ} respecto del plano ecuatorial, ¿qué dirección tiene el vector momento angular L\vec{L}? ¿Es L\vec{L} un vector constante? ¿Por qué?