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5 de 3827 resultados posiblesVer 5 más
FísicaCataluñaPAU 2017ExtraordinariaT6

Ejercicio 2

2
2 puntos
Part comuna
En un estadio el público hace la ola para celebrar la buena actuación del equipo local. La ola es tan grande que dos espectadores de la misma fila separados como mínimo por 50m50\,\text{m} se mueven igual y lo hacen cada 10s10\,\text{s}.
Fotografía de un público en un estadio realizando la ola.
Fotografía de un público en un estadio realizando la ola.
a)1 pts
Si modelizáramos esta ola en el estadio como una onda, ¿de qué tipo de onda estaríamos hablando? Calcule la longitud de onda y la pulsación (frecuencia angular).
b)1 pts
Un espectador se mueve 1,0m1{,}0\,\text{m} verticalmente cuando se levanta y se sienta para hacer pasar la ola. Escriba la ecuación del movimiento de este espectador considerando que describe un movimiento armónico simple y que en el instante inicial se encuentra sentado, es decir, en su posición mínima.
FísicaComunidad ValencianaPAU 2016OrdinariaT5

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
1,5 puntos
Bloque ii
Define periodo y amplitud de un oscilador armónico. En las gráficas (a) y (b) se representan las posiciones, y(t)y(t), frente al tiempo de dos osciladores. ¿Cuál de ellos tiene mayor frecuencia? Justifica la respuesta.
Gráfica (a) de posición y(mm) frente a tiempo t(ms) de un oscilador armónico
Gráfica (a) de posición y(mm) frente a tiempo t(ms) de un oscilador armónico
Gráfica (b) de posición y(mm) frente a tiempo t(ms) de un oscilador armónico con mayor frecuencia
Gráfica (b) de posición y(mm) frente a tiempo t(ms) de un oscilador armónico con mayor frecuencia
FísicaMadridPAU 2010ExtraordinariaT9

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
2 puntos
Cuestiones
Un rayo de luz se propaga desde el aire al agua, de manera que el rayo incidente forma un ángulo de 3030^{\circ} con la normal a la superficie de separación aire-agua, y el rayo refractado forma un ángulo de 128128^{\circ} con el rayo reflejado.
a)1 pts
Determine la velocidad de propagación de la luz en el agua.
b)1 pts
Si el rayo luminoso invierte el recorrido y se propaga desde el agua al aire, ¿a partir de qué ángulo de incidencia se produce la reflexión total?
FísicaBalearesPAU 2018ExtraordinariaT1

Ejercicio 1 · Opción B

1Opción B
2,5 puntos
Considera, por una parte, un satélite de 2700kg2700\,\text{kg} en una órbita circular alrededor de la Tierra, y por otra, una sonda de 2500kg2500\,\text{kg} que se aleja radialmente de nuestro planeta ya sin propulsión. La masa de la Tierra es MT=5,9721024kgM_T = 5{,}972 \cdot 10^{24}\,\text{kg}.
a)1 pts
Si el satélite tiene una energía cinética de 2,821010J2{,}82 \cdot 10^{10}\,\text{J}, ¿cuál es el radio de la órbita?
b)1,5 pts
Si la sonda se mueve a 3,0km/s3{,}0\,\text{km/s} a 75000km75000\,\text{km} del centro de la Tierra, ¿hasta qué distancia máxima de la Tierra llegará?
FísicaCastilla y LeónPAU 2021OrdinariaT2

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
1 punto
Interacción electromagnéticaBloque a
A una distancia d=20md = 20\,\text{m} de una carga puntual positiva qq, otra carga puntual q0=2106Cq_0 = 2 \cdot 10^{-6}\,\text{C} experimenta una fuerza de magnitud F=15106NF = 15 \cdot 10^{-6}\,\text{N}. ¿Qué valor tiene la carga qq? ¿Qué trabajo será necesario para acercar la carga q0q_0 a 10m10\,\text{m} de la carga qq? Discútase el signo de este último resultado.