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5 de 2954 resultados posiblesVer 5 más
FísicaAndalucíaPAU 2013ExtraordinariaT2

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
2,5 puntos
Dos cargas eléctricas puntuales q1=5μCq_1 = -5\,\mu\text{C} y q2=2μCq_2 = 2\,\mu\text{C} están separadas una distancia de 10cm10\,\text{cm}. Calcule:
Diagrama de dos cargas q1 y q2 separadas por una distancia, con el punto medio A y un punto exterior B a la derecha.
Diagrama de dos cargas q1 y q2 separadas por una distancia, con el punto medio A y un punto exterior B a la derecha.
a)1,25 pts
El valor del campo y del potencial eléctricos en un punto B, situado en la línea que une ambas cargas, 20cm20\,\text{cm} a la derecha de la carga positiva, tal y como indica la figura.
b)1,25 pts
El trabajo necesario para trasladar una carga q3=12μCq_3 = -12\,\mu\text{C} desde el punto A, punto medio entre las cargas q1q_1 y q2q_2, hasta el punto B. ¿Qué fuerza actúa sobre q3q_3 una vez situada en B?
FísicaAsturiasPAU 2025ExtraordinariaT10

Ejercicio 8

8
2 puntos
Un protón se acelera en un acelerador lineal de partículas con una energía cinética de 120eV120\,\text{eV}. Calcula:
a)0,5 pts
la longitud de onda asociada al protón.
b)0,5 pts
la longitud de onda que tendría un fotón con la misma energía que el protón.
c)1 pts
la longitud de onda de De Broglie asociada a un diminuto grano de arena de 0,35μg0{,}35\,\mu\text{g} de masa y que se mueve con la misma velocidad que la del protón.
FísicaMadridPAU 2022ExtraordinariaT4

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
2 puntos
En el plano xy se sitúa una espira cuadrada de lado 0,5m0{,}5\,\text{m} y resistencia 5Ω5\,\Omega. En dicha región del espacio se tiene un campo magnético variable de B=3sen(3π2t)TB = 3 \operatorname{sen}\left(\frac{3\pi}{2}t\right)\,\text{T}, donde t está en segundos y cuya dirección forma un ángulo de 3030^\circ con el semieje positivo del eje z.
a)1 pts
Determine la expresión del flujo magnético a través de la espira y calcule su valor para t=2st = 2\,\text{s}.
b)1 pts
Obtenga la fuerza electromotriz y la corriente inducida en la espira para t=2st = 2\,\text{s}.
FísicaCanariasPAU 2018ExtraordinariaT1

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
1 punto
CuestionesCuestiones
Deduzca, a partir de la segunda ley de Newton, la expresión para la velocidad vv que lleva un cuerpo de masa mm que describe una órbita circular de radio RR alrededor de un planeta de masa MpM_p. Determine el radio de un planeta de masa Mp=21020kgM_p = 2 \cdot 10^{20}\,\text{kg}, sabiendo que un satélite orbita a su alrededor con una velocidad de 102m/s10^2\,\text{m/s} a una altura de 500km500\,\text{km}.
FísicaExtremaduraPAU 2020OrdinariaT4

Ejercicio 7

7
2 puntos
Una bobina compuesta por 200 espiras circulares de 20cm20\,\text{cm} de diámetro gira con una frecuencia de 50Hz50\,\text{Hz} en un campo magnético uniforme de 0,2T0{,}2\,\text{T}. Determine:
a)1 pts
La expresión del flujo magnético que atraviesa dicha bobina, en función del tiempo.
b)1 pts
La fuerza electromotriz inducida máxima.