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FísicaMurciaPAU 2011OrdinariaT1

Ejercicio 11 · Opción B

11Opción B
3 puntos
ProblemasProblemas
De un antiguo satélite quedó como basura espacial un tornillo de 50g50\,\text{g} de masa en una órbita a 1000km1000\,\text{km} de altura alrededor de la Tierra. Calcula:
a)1 pts
El módulo de la fuerza con que se atraen la Tierra y el tornillo.
b)1 pts
Cada cuántas horas pasa el tornillo por el mismo punto.
c)1 pts
A qué velocidad, en km/h, debe ir un coche de 1000kg1000\,\text{kg} de masa para que tenga la misma energía cinética que el tornillo.
FísicaCastilla y LeónPAU 2023ExtraordinariaT2

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
1 punto
Interacción electromagnética
Se tiene una carga de 10nC10\,\text{nC} situada en el punto (0,0)(0, 0) del plano XY. En un punto A, el campo creado por dicha carga es E=25i+25jN C1\vec{E} = -25\vec{i} + 25\vec{j}\,\text{N C}^{-1}. Calcule el trabajo necesario para trasladar una carga de 2nC2\,\text{nC} desde el punto A al punto (0,3)m(0, 3)\,\text{m}.
FísicaComunidad ValencianaPAU 2018ExtraordinariaT7

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
1,5 puntos
SecciÓN iii-cuestiÓN
En el fondo de una cubeta, llena de un cierto líquido, se sitúa un pequeño foco luminoso (ver figura adjunta). Se observa que el rayo A se refracta y sale con un ángulo de refracción de 5858^{\circ}, pero el rayo B no se refracta. Determina el índice de refracción, nn, del líquido y explica razonadamente el motivo por el cual el rayo B no se refracta.
Esquema de refracción en una cubeta de profundidad 20 cm. El rayo A incide a una distancia horizontal de 14 cm y el rayo B a 20 cm.
Esquema de refracción en una cubeta de profundidad 20 cm. El rayo A incide a una distancia horizontal de 14 cm y el rayo B a 20 cm.
FísicaAndalucíaPAU 2024ExtraordinariaT10

Ejercicio 1 · Opción D

1Opción D
2,5 puntos
FÍsica relativista, cuÁntica, nuclear Y de partÍculas
a)1 pts
Razone si las siguientes afirmaciones son correctas: i) La energía de los fotoelectrones emitidos por un metal irradiado es la misma que la de los fotones absorbidos por dicho metal. ii) Si se irradia un metal con luz blanca, produciéndose el efecto fotoeléctrico en todo el rango de frecuencias de dicha luz, la mayor energía cinética corresponderá a los fotoelectrones emitidos por las componentes espectrales de la región del rojo.
b)1,5 pts
Al iluminar un metal con luz de frecuencia 2,51015Hz2{,}5 \cdot 10^{15}\,\text{Hz} se emiten electrones cuyo potencial de frenado es de 7,20V7{,}20\,\text{V}. A continuación, se ilumina con otra luz de longitud de onda 1,8107m1{,}8 \cdot 10^{-7}\,\text{m} y el potencial disminuye a 3,75V3{,}75\,\text{V}. Determine razonadamente: i) el valor de la constante de Planck; ii) el trabajo de extracción del metal.
FísicaAsturiasPAU 2014ExtraordinariaT1

Ejercicio 1 · Opción B

1Opción B
2,5 puntos
La Tierra tarda un año en describir su órbita en torno al Sol. Esta órbita es, aproximadamente, circular, con radio R=1,491011mR = 1{,}49 \cdot 10^{11}\,\text{m}. Sabiendo que G=6,671011Nm2/kg2G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\,\text{N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2, calcula la masa del Sol.