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FísicaBalearesPAU 2011OrdinariaT8

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
1 punto
La intensidad de un sonido se puede expresar en decibelios. Se utiliza la expresión I(dB)=10log10(I(W/m2)/I0)I(\text{dB}) = 10 \log_{10}(I(\text{W/m}^2)/I_0) con I0=1012W/m2I_0 = 10^{-12}\,\text{W/m}^2.
a)
¿Por qué se hace esta elección del valor de I0I_0?
b)
¿Qué intensidad en W/m2\text{W/m}^2 tiene un sonido de 123dB123\,\text{dB}?
FísicaComunidad ValencianaPAU 2021ExtraordinariaT2

Ejercicio 2 · Opción CUESTIONES

2Opción CUESTIONES
1,5 puntos
CuestionesCuestiones

Elija y conteste exclusivamente 4 cuestiones.

Cuatro cargas puntuales están situadas en los vértices A, B, C y D de un cuadrado de 2m2\,\text{m} de lado, como se indica en la figura. Si q=22nCq = \frac{\sqrt{2}}{2}\,\text{nC}, calcula y representa los vectores campo eléctrico generados por cada una de las cargas y el total, en el centro del cuadrado, punto O.
Cuadrado con cargas en los vértices: A(q), B(q), C(-q) y D(-q) con centro O.
Cuadrado con cargas en los vértices: A(q), B(q), C(-q) y D(-q) con centro O.
FísicaAragónPAU 2016ExtraordinariaT1

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
2,5 puntos
a)1,5 pts
Enuncia las Leyes de Kepler y demuestra la tercera en el caso particular de órbitas circulares.
b)1 pts
Rhea y Titán son dos satélites de Saturno que tardan, respectivamente, 4,524{,}52 y 15,915{,}9 días terrestres en recorrer sus órbitas en torno a dicho planeta. Sabiendo que el radio medio de la órbita de Rhea es 5,27108m5{,}27 \cdot 10^8\,\text{m}, calcula el radio medio de la órbita de Titán y la masa de Saturno.
FísicaCataluñaPAU 2018OrdinariaT1

Ejercicio 2

2
2 puntos
Part comuna
Una vez más, Einstein tenía razón. Cien años después de haber predicho la existencia de ondas gravitatorias en su teoría general de la relatividad, han sido detectadas, y esta detección ha conllevado la concesión del Premio Nobel de Física del año 2017. Las ondas gravitatorias detectadas fueron originadas por la colisión de dos agujeros negros. Al igual que las ondas gravitatorias, los agujeros negros también fueron descritos por la teoría general de la relatividad. Las ideas básicas relativas a los agujeros negros se pueden entender con las leyes de Newton.
Representación artística de la colisión de dos agujeros negros generando ondas gravitatorias
Representación artística de la colisión de dos agujeros negros generando ondas gravitatorias
a)1 pts
En el año 1783, noventa y seis años antes del nacimiento de Einstein, el astrónomo John Michell (1724-1793) publicó que un cuerpo esférico que tuviera la misma densidad que el Sol y 500 veces el radio de este tendría una velocidad de escape, desde su superficie, superior a la velocidad de la luz. Calcule la masa del cuerpo y esta velocidad de escape.
b)1 pts
Calcule el módulo de la intensidad del campo gravitatorio que el cuerpo del apartado anterior crea en su propia superficie. ¿Qué fuerza (módulo, dirección y sentido) hace el cuerpo sobre 1μg1\,\mu\text{g} situado en su superficie?
FísicaPaís VascoPAU 2011OrdinariaT2

Ejercicio 2 · A · problemas

2A · problemas
3 puntos
Problemas
En un acelerador lineal, un campo eléctrico uniforme de intensidad E=1,25103N/CE = 1{,}25 \cdot 10^3\,\text{N/C} acelera electrones a lo largo de un recorrido de 2m2\,\text{m}. Calcular:
a)1 pts
la diferencia de potencial entre los extremos del acelerador.
b)1 pts
Si los electrones parten del reposo, ¿cuál será su velocidad final?
c)1 pts
¿Y su energía final expresada en eV?