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5 de 3516 resultados posiblesVer 5 más
FísicaCataluñaPAU 2025OrdinariaT9

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
2,5 puntos

Elija UNA de las dos opciones (A o B) y responda a los apartados correspondientes.

En una exposición de arte hay una obra que consiste en una moneda situada en el interior de un bloque macizo de policarbonato transparente, justo en el centro de la cara posterior, tal como indica la figura. El bloque tiene forma de ortoedro y un índice de refracción de 1,581{,}58. Una persona está observando la obra desde el punto medio de la cara opuesta y llega una segunda persona y se sitúa a la derecha de la primera. Sorprendentemente, no ve la moneda del interior del bloque.
Diagrama de un bloque de policarbonato de 2 m de profundidad y 4 m de ancho (2 m a cada lado del centro) con una moneda en la cara posterior y dos observadores separados por una distancia d.
Diagrama de un bloque de policarbonato de 2 m de profundidad y 4 m de ancho (2 m a cada lado del centro) con una moneda en la cara posterior y dos observadores separados por una distancia d.
a)1,25 pts
A partir de la ley de Snell, deducid la expresión del ángulo límite (o ángulo crítico) en función de los índices de refracción de los dos medios. Calculad el ángulo límite con los datos del problema. Justificad si se podría dar este fenómeno en el caso de que se invirtieran los medios.
b)1,25 pts
¿A qué distancia máxima, dd, se debería colocar la segunda persona respecto de la primera para ver la moneda? Considerad un rayo de luz que sale de la moneda y llega a la interfaz policarbonato-aire con este ángulo límite y dibujad un esquema de los rayos incidente, reflejado y refractado para este caso.
FísicaAragónPAU 2020OrdinariaT1

Ejercicio 3

3
2,5 puntos
Un satélite artificial de masa m=800kgm = 800\,\text{kg} describe una órbita circular en torno a la Tierra, a una altura h=400kmh = 400\,\text{km} sobre su superficie.
a)1,5 pts
Calcula el módulo del momento angular del satélite respecto al centro de la Tierra. Si la órbita está en el plano ecuatorial, ¿qué dirección tiene el vector momento angular L\vec{L}? ¿Es L\vec{L} un vector constante? ¿Por qué?
b)1 pts
Determina la cantidad de energía que será necesario suministrarle para que pase a estar en una nueva órbita con una altura h=800kmh = 800\,\text{km}.
FísicaCantabriaPAU 2024OrdinariaT1

Ejercicio 1

1
2,5 puntos
Bloque 1
Dos masas m1=25kgm_1 = 25\,\text{kg} y m2=50kgm_2 = 50\,\text{kg}, están situadas en los puntos (1,1)m(1,1)\,\text{m} y (1,0)m(-1,0)\,\text{m} respectivamente.
a)1 pts
Calcular y representar gráficamente el vector fuerza gravitatoria debido a las masas m1m_1 y m2m_2, que experimenta una masa m3=500gm_3 = 500\,\text{g} situada en el punto (1,0)m(1,0)\,\text{m}.
b)1 pts
Calcular el trabajo realizado por el campo gravitatorio creado por m1m_1 y m2m_2, cuando m3m_3 se desplaza del punto (1,0)m(1,0)\,\text{m} a otra posición muy alejada de m1m_1 y m2m_2.
c)0,5 pts
Razonar brevemente el significado físico del signo del trabajo obtenido en el apartado b).
FísicaMadridPAU 2022ExtraordinariaT2

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
2 puntos
Dos partículas puntuales de cargas q1=5μCq_1 = 5\,\mu\text{C} y q2=3μCq_2 = -3\,\mu\text{C} se encuentran situadas en el origen de coordenadas y en el punto (4,0)m(4, 0)\,\text{m}, respectivamente. Calcule:
a)1 pts
El campo eléctrico creado por ambas cargas en el punto (4,3)m(4, 3)\,\text{m}.
b)1 pts
El trabajo realizado por el campo eléctrico al desplazar un electrón desde el punto (4,3)m(4, 3)\,\text{m} hasta el punto medio entre ambas cargas.
FísicaMadridPAU 2022OrdinariaT1

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
2 puntos
Tianwen-1 es una misión espacial china para aterrizar en el planeta Marte. El 10 de febrero de 2021 la nave (un módulo de aterrizaje acoplado a un orbitador) entró en órbita marciana. Suponga que la órbita es circular y que el periodo de revolución es de 12h12\,\text{h}.
a)1 pts
Determine la altura sobre la superficie del planeta a la que orbita la nave espacial.
b)1 pts
El 15 de mayo de 2021 el módulo de aterrizaje se separa del orbitador y, tras poner en marcha sus retrocohetes que reducen su velocidad orbital a cero, cae sobre la superficie del planeta. Si no hubiesen funcionado los sistemas de frenado, ¿a qué velocidad hubiera impactado el módulo de aterrizaje en caída libre?