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5 de 4304 resultados posiblesVer 5 más
FísicaAsturiasPAU 2016OrdinariaT5

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
2,5 puntos
Una partícula de 350g350\,\text{g} de masa oscila con una amplitud de 14cm14\,\text{cm} y posee una energía mecánica de 15J15\,\text{J}. Calcula:
a)1,5 pts
La constante recuperadora y la frecuencia de vibración.
b)1 pts
La energía cinética de la partícula cuando se encuentra a 4cm4\,\text{cm} de su posición de equilibrio.
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2020OrdinariaT9

Ejercicio 12

12
1 punto
SecciÓN 3Cuestiones experimentales
En una práctica de laboratorio observamos que un rayo de luz viaja desde el fondo de una cubeta llena de líquido hacia la superficie, y cuando la alcanza se refleja hacia la masa líquida con el mismo ángulo θ\theta con el que incidió sin que haya luz alguna que se transmita en el aire situado por encima (ver figura).
Diagrama de reflexión total interna en una cubeta con líquido, mostrando el rayo incidente y reflejado con ángulo theta.
Diagrama de reflexión total interna en una cubeta con líquido, mostrando el rayo incidente y reflejado con ángulo theta.
a)
¿Qué nombre recibe este fenómeno? ¿Cuál es su explicación?
b)
Si el índice de refracción del líquido de la cubeta es 1,331{,}33, ¿a partir de qué valor del ángulo de incidencia se produce el fenómeno?
FísicaCataluñaPAU 2020OrdinariaT1

Ejercicio 3

3
2,5 puntos
La sonda solar Parker (en inglés, Parker Solar Probe) es una nave espacial en órbita alrededor del Sol que tiene como objetivo acercarse mucho a la superficie solar. La gráfica siguiente muestra cómo varía la distancia de la nave respecto al Sol a lo largo de los primeros 1 000 días de misión e indica los instantes A, B y C. Las unidades empleadas para medir la distancia a la superficie del Sol son radios solares, RsR_s.
Gráfica de la distancia de la sonda Parker a la superficie del Sol en radios solares (Rs) frente al tiempo en días.
Gráfica de la distancia de la sonda Parker a la superficie del Sol en radios solares (Rs) frente al tiempo en días.
a)1,25 pts
Observe en la gráfica los momentos de máximo acercamiento al Sol de cada órbita y determine cuántas vueltas completas ha dado la nave alrededor del Sol en estos 1 000 días. ¿Cuánto mide el eje mayor de la órbita entre los momentos A y C? (Dé el resultado en radios solares.)
b)1,25 pts
Represente esquemáticamente el Sol y la órbita de la nave entre los momentos A y C. Indique sobre el dibujo las posiciones correspondientes a A, B y C. Sitúe la nave en la posición B y dibuje en este instante los vectores velocidad y aceleración de la nave (no es necesario calcular sus módulos). ¿En qué posición la velocidad de la nave es máxima? Justifique la respuesta e indique el principio físico en el que se basa.
FísicaComunidad ValencianaPAU 2013OrdinariaT1

Ejercicio 7 · Opción B

7Opción B
1,5 puntos
Bloque ICuestión
Para escalar cierta montaña, un alpinista puede emplear dos caminos diferentes, uno de pendiente suave y otro más empinado ¿Es distinto el valor del trabajo realizado por la fuerza gravitatoria sobre el cuerpo del montañero según el camino elegido? Razona la respuesta.
FísicaBalearesPAU 2017OrdinariaT11

Ejercicio 5 · Opción A

5Opción A
2 puntos
a)1 pts
Explique el concepto de periodo de semidesintegración.
b)1 pts
El tritio X3X223H\ce{^{3}H} se utiliza para la datación de vinos. Tiene un periodo de semidesintegración de 12,3312{,}33 años. Calcule cuánto tiempo ha estado envasado un vino si su actividad actual es un 10%10\,\% de la inicial.