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5 de 3926 resultados posiblesVer 5 más
FísicaLa RiojaPAU 2025OrdinariaT1

Ejercicio 1.2

1.2
2 puntos
Grupo 1

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

Una nave espacial describe órbitas circulares de radio 20000km20000\,\text{km} alrededor de la Tierra. ¿Cuál debe ser el incremento mínimo de su velocidad para conseguir escapar de la atracción gravitatoria de la Tierra?
FísicaNavarraPAU 2020OrdinariaT1

Ejercicio 3

3
2,5 puntos
a)1 pts
Deducción de la velocidad de escape
b)1,5 pts
Sabiendo que Marte (supuesto esférico) tiene un radio R=3,39106mR = 3{,}39 \cdot 10^6\,\text{m} y el valor de la gravedad en su superficie es g=3,71m/s2g = 3{,}71\,\text{m/s}^2.
b.1)0,5 pts
Hallar la velocidad de escape desde la superficie.
b.2)1 pts
¿Qué altura, desde la superficie, alcanzará un objeto si se lanza con la mitad de la velocidad de escape?
FísicaCanariasPAU 2017ExtraordinariaT2

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
1 punto
Cuestiones
Considere una carga puntual q1q_1 en reposo. Represente las líneas de campo eléctrico así como las superficies equipotenciales. ¿Cómo debe moverse una segunda carga q2q_2 para que su energía potencial electrostática permanezca constante?
FísicaCantabriaPAU 2015OrdinariaT6

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
2 puntos
Por una cuerda se propaga un movimiento ondulatorio caracterizado por la onda (en unidades del SI): y(x,t)=6sen[2π(t9x6)]y(x, t) = 6 \operatorname{sen} \left[ 2 \pi \left(\frac{t}{9} - \frac{x}{6}\right) \right]
a)1 pts
Hallar la amplitud, el periodo, la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de esta onda.
b)1 pts
Hallar la distancia a la que se encuentran en un instante dado dos puntos de esa cuerda que tienen una diferencia de fase entre ellos de 3π3\pi radianes.
FísicaMadridPAU 2016ExtraordinariaT4

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
2 puntos
La figura de la derecha representa el flujo magnético a través de un circuito formado por dos raíles conductores paralelos separados 10 cm que descansan sobre el plano XY. Los raíles están unidos, en uno de sus extremos, por un hilo conductor fijo de 10 cm de longitud. El circuito se completa mediante una barra conductora que se desplaza sobre los raíles, acercándose al hilo conductor fijo, con velocidad constante. Determine:
Gráfica del flujo magnético Φ (en μWb) frente al tiempo (en s), mostrando una disminución lineal desde 12 μWb en t=0 hasta 0 μWb en t=60 s.
Gráfica del flujo magnético Φ (en μWb) frente al tiempo (en s), mostrando una disminución lineal desde 12 μWb en t=0 hasta 0 μWb en t=60 s.
a)1 pts
La fuerza electromotriz inducida en el circuito.
b)1 pts
La velocidad de la barra conductora si el circuito se encuentra inmerso en el seno de un campo magnético constante B=200kμT\vec{B} = 200 \vec{k}\,\mu\text{T}.