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5 de 3802 resultados posiblesVer 5 más
FísicaComunidad ValencianaPAU 2021OrdinariaT1

Ejercicio 1 · Opción PROBLEMAS

1Opción PROBLEMAS
2 puntos
Problemas

Elija y conteste exclusivamente 2 problemas.

La masa del planeta K2-72 es 2,21 veces la masa de la Tierra y su radio es 1,29 veces el radio de la Tierra.
a)1 pts
¿Cuál es el valor de la intensidad de campo gravitatorio en la superficie de K2-72? ¿Cuál es la fuerza gravitatoria que K2-72 ejerce sobre una persona de 70 kg en reposo sobre su superficie?
b)1 pts
Determina la distancia desde el centro de K2-72 para la cual la intensidad de campo gravitatorio es 0,16 veces el valor en su superficie. Deduce y calcula la velocidad que tendría un satélite en órbita circular a dicha distancia.
FísicaCataluñaPAU 2025OrdinariaT1

Ejercicio 1

1
2,5 puntos
La basura espacial dejada por satélites antiguos y sus cohetes lanzadores se está convirtiendo en un peligro para otros satélites. En noviembre de 2023, durante unas tareas de reparación, dos astronautas se dejaron una caja de herramientas en el exterior de la Estación Espacial Internacional (EEI).
a)1,25 pts
A partir de la ley de gravitación universal, deducid la expresión de la velocidad orbital en función del radio orbital. Calculad la velocidad de la caja de herramientas en órbita a 400km400\,\text{km} por encima de la superficie terrestre y el número de vueltas que dará la caja cada día alrededor de la Tierra.
b)1,25 pts
El fin de la EEI está planificado para el año 2031. De una manera gradual y controlada se bajará la órbita hasta los 280km280\,\text{km} de altura por encima de la superficie terrestre. Calculad la energía mecánica de la EEI en esta órbita y justificad su signo. La última tripulación abandonará la estación y, posteriormente, la estación caerá desde esta altura en medio del océano Pacífico. Calculad con qué energía cinética impactará la estación contra el agua, sin tener en cuenta los efectos de la atmósfera terrestre.
FísicaAndalucíaPAU 2010ExtraordinariaT1

Ejercicio 1 · Opción B

1Opción B
2,5 puntos
a)1,25 pts
Explique qué son fuerzas conservativas. Ponga un ejemplo de fuerza conservativa y otro de fuerza que no lo sea.
b)1,25 pts
¿Se puede afirmar que el trabajo realizado por todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es siempre igual a la variación de su energía cinética? ¿Es igual a la variación de su energía potencial? Razone las respuestas.
FísicaComunidad ValencianaPAU 2021ExtraordinariaT1

Ejercicio 1 · Opción PROBLEMAS

1Opción PROBLEMAS
2 puntos
ProblemasProblemas

Elija y conteste exclusivamente 2 problemas.

La Estación Espacial Internacional tiene una masa m=4105kgm = 4 \cdot 10^5\,\text{kg} y describe una órbita circular alrededor de la Tierra a una altura sobre su superficie h=400kmh = 400\,\text{km}.
a)1 pts
Calcula las energías potencial, cinética y mecánica de la Estación en su movimiento por dicha órbita.
b)1 pts
Calcula la energía que se debe aportar a la estación para que se sitúe en una órbita en la que su energía mecánica sea E=21012JE = -2 \cdot 10^{12}\,\text{J}. Calcula su velocidad en dicha órbita.
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2012OrdinariaT7

Ejercicio 6 · Opción B

6Opción B
1 punto
Experimental
Se hace incidir un rayo de luz sobre la cara plana de una sección de lente semicircular hecha de vidrio. El rayo forma un ángulo ii con la normal y se refracta dentro de la lente con un ángulo rr (véase esquema). El experimento se repite cuatro veces. En la tabla se dan (en grados) los valores de los ángulos ii y los ángulos rr correspondientes.
Esquema de refracción de un rayo de luz al pasar del aire a una lente semicircular de vidrio con ángulos i y r.
Esquema de refracción de un rayo de luz al pasar del aire a una lente semicircular de vidrio con ángulos i y r.
ii (°)rr (°)
127,5
2817,0
4426,5
5833,0
a)
Explicar cómo puede determinarse con estos datos el índice de refracción nn del vidrio de la lámina.
b)
Calcúlese el valor de dicho índice y el valor de la velocidad de la luz dentro del vidrio.