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FísicaCanariasPAU 2012ExtraordinariaT4

Ejercicio 2 · B · Cuestiones

2B · Cuestiones
1 punto
Cuestiones
Enuncie la ley de Faraday-Lenz. Considere ahora una espira plana circular, colocada perpendicularmente y enfrente del polo norte de un imán:
a)
Si el imán se está aproximando ¿aumenta o disminuye el flujo magnético a través de la espira? Justifique brevemente su respuesta.
b)
Dibuje la espira, e indique el sentido de la corriente inducida, según que el imán se esté aproximando o alejando a la misma.
FísicaAndalucíaPAU 2017ExtraordinariaT1

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
2,5 puntos
a)1,25 pts
Explique brevemente el concepto de potencial gravitatorio. Discuta si es posible que existan puntos en los que se anule el campo gravitatorio y no lo haga el potencial en el caso de dos masas puntuales iguales separadas una distancia d.
b)1,25 pts
Un cuerpo de 3kg3\,\text{kg} se lanza hacia arriba con una velocidad de 20m s120\,\text{m s}^{-1} por un plano inclinado 6060^\circ con la horizontal. Si el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es 0,30{,}3, calcule la distancia que recorre el cuerpo sobre el plano durante su ascenso y el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, comentando su signo.
FísicaBalearesPAU 2018OrdinariaT4

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
2,5 puntos
a)1,25 pts
El flujo magnético a través de una espira entre t=0t = 0 y t=4st = 4\,\text{s} es ϕ(t)=4tt2mWb\phi(t) = 4t - t^2\,\text{mWb}. ¿En qué instante de este intervalo la fuerza electromotriz es nula?
b)1,25 pts
Considera un campo magnético uniforme de 2mT2\,\text{mT} en la dirección del eje y y una espira circular de radio 2cm2\,\text{cm} que gira alrededor de un diámetro que coincide con el eje z. Determina el flujo de campo magnético cuando la espira pasa por el plano: i) x-z; ii) y-z; iii) y = x (ver la figura).
Representación de una espira circular en un sistema de ejes cartesianos XYZ girando sobre el eje Z.
Representación de una espira circular en un sistema de ejes cartesianos XYZ girando sobre el eje Z.
FísicaLa RiojaPAU 2024ExtraordinariaT2

Ejercicio 3

3
2 puntos
Dos masas puntuales de 0,2kg0{,}2\,\text{kg} y cargadas eléctricamente con 2μC2\,\mu\text{C} cada una de ellas, se encuentran inicialmente en reposo y separadas una distancia de 1m1\,\text{m}.
a)
Calcular la fuerza con que se repelen y la energía mecánica del sistema.
b)
En un cierto instante, las cargas del apartado anterior se liberan. Calcular la velocidad que tendrá cada una de las cargas cuando se hayan separado entre sí una distancia de 4m4\,\text{m}.
FísicaAndalucíaPAU 2019ExtraordinariaT4

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
2,5 puntos
a)1,25 pts
Se coloca una espira circular dentro de un campo magnético uniforme B0B_0 perpendicular al plano de la espira y dirigido hacia adentro tal como se muestra en la figura. Explique razonadamente en qué sentido circulará la corriente inducida en la espira en los siguientes casos: i) Si se aumenta progresivamente el radio de la espira permaneciendo constante el valor del campo. ii) Si se mantiene el valor del radio de la espira, pero se aumenta progresivamente el valor del campo.
Espira circular en un campo magnético uniforme entrante (representado por cruces).
Espira circular en un campo magnético uniforme entrante (representado por cruces).
b)1,25 pts
En el seno de un campo magnético de 0,4T0{,}4\,\text{T} se encuentra una bobina circular, de 100100 espiras de 0,20m0{,}20\,\text{m} de radio situada en un plano perpendicular al campo magnético. Determine la fuerza electromotriz inducida en la bobina en los casos siguientes referidos a un intervalo de tiempo igual a 2s2\,\text{s}: i) Se duplica el campo magnético. ii) Se gira la bobina 9090^{\circ} en torno al eje paralelo al campo magnético.