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5 de 2679 resultados posiblesVer 5 más
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2013ExtraordinariaT1

Ejercicio 1 · Opción B

1Opción B
3 puntos
Problemas
Un pequeño meteorito de masa 10kg10\,\text{kg} es atraído por un planeta de masa 1024kg10^{24}\,\text{kg} y radio 5000km5000\,\text{km}. Considerando que cuando el meteorito se encontraba a gran distancia su velocidad inicial era despreciable, se pide:
a)
La fuerza de atracción entre planeta y meteorito cuando la distancia al planeta es 106km10^6\,\text{km}.
b)
La velocidad del meteorito cuando se encuentra a 1000km1000\,\text{km} por encima de la superficie.
c)
La energía cinética del meteorito en el momento del impacto contra la superficie.
FísicaLa RiojaPAU 2012ExtraordinariaT1

Ejercicio 2 · B · cuestiones

2B · cuestiones
1 punto
Cuestiones
La masa de Marte es la décima parte de la masa de la Tierra y su radio la mitad del terrestre. ¿Cuál es el valor de gg en Marte?
FísicaMadridPAU 2010OrdinariaT1

Ejercicio 1 · A · Cuestión

1A · Cuestión
2 puntos
Cuestión
a)1 pts
Deduce la expresión de la energía cinética de un satélite en órbita circular alrededor de un planeta en función del radio de la órbita y de las masas del satélite y del planeta.
b)1 pts
Demuestre que la energía mecánica del satélite es la mitad de su energía potencial.
FísicaNavarraPAU 2015OrdinariaT2

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2,5 puntos
Analogías y diferencias entre el Campo Eléctrico y el Campo Gravitatorio.
FísicaBalearesPAU 2023ExtraordinariaT7

Ejercicio 8

8
2 puntos
Un rayo de luz atraviesa una lámina de vidrio de índice de refracción nvn_v y 4cm4\,\text{cm} de espesor como muestra la figura, donde el transportador de ángulos tiene 180 divisiones. El punto de salida del rayo está 2,55cm2{,}55\,\text{cm} más arriba que el punto de entrada.
Rayo de luz atravesando una lámina de vidrio con un transportador de ángulos.
Rayo de luz atravesando una lámina de vidrio con un transportador de ángulos.
a)0,6 pts
Determine el valor del ángulo θk\theta_k.
b)0,8 pts
Calcule el índice de refracción del vidrio.
c)0,6 pts
El rayo a la salida del vidrio dibujado en la figura adjunta parece que sigue una línea paralela a la del rayo antes de entrar en la lámina. Justifique con la ley de Snell si el rayo es realmente paralelo o solo lo parece.