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5 de 3652 resultados posiblesVer 5 más
FísicaAragónPAU 2020OrdinariaT1

Ejercicio 4

4
2,5 puntos
a)1 pts
Explica el concepto de energía potencial gravitatoria. ¿Qué energía potencial gravitatoria tiene una partícula de masa mm situada a una distancia rr de otra de masa MM?
b)1,5 pts
El nanosatélite Lume-1, desarrollado en la Universidad de Vigo, de masa m=2,1kgm = 2{,}1\,\text{kg} describe una órbita en torno a la Tierra, a una altura h=481,44kmh = 481{,}44\,\text{km} sobre su superficie. Si suponemos que la órbita es circular, calcula su velocidad y su periodo.
FísicaMadridPAU 2017OrdinariaT1

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
2 puntos
Se desea situar un satélite de 120 kg de masa en una órbita circular, alrededor de la Tierra, a 150 km de altura.
a)1 pts
Determine la velocidad inicial mínima requerida para que alcance dicha altura.
b)1 pts
Una vez alcanzada dicha altura, calcule la energía adicional necesaria para que orbite.
FísicaCanariasPAU 2020OrdinariaT3

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
1 punto
Cuestiones
Un protón que se mueve con velocidad constante en el sentido positivo del eje X penetra en una región del espacio donde hay un campo eléctrico E=3,5105i(N/C)\vec{E} = -3{,}5 \cdot 10^5\,\vec{i}\,(\text{N/C}) y un campo magnético B=2j(T)\vec{B} = 2\,\vec{j}\,(\text{T}). Determine el módulo de la velocidad que debe llevar el protón al penetrar en la región para que la atraviese a velocidad constante, sin ser desviado.
FísicaGaliciaPAU 2018ExtraordinariaT9

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
1 punto
Se midieron en el laboratorio los siguientes valores para las distancias objeto e imagen de una lente convergente. Determina el valor de la potencia de la lente. Estima su incertidumbre.
N° exp.1234
s (cm)33,939,041,949,3
s' (cm)84,764,358,648,0
FísicaCataluñaPAU 2018ExtraordinariaT4

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2 puntos
Opció B
Tenemos una espira cuadrada de 5 cm de lado. Un campo magnético en dirección perpendicular al plano de la espira varía en función del tiempo según la ecuación Bz(t)=B0cos(ωt)B_z(t) = B_0 \cos(\omega t), en la que B0=5,0×106TB_0 = 5{,}0 \times 10^{-6}\,\text{T} y ω=6,0×108rad/s\omega = 6{,}0 \times 10^8\,\text{rad/s}.
Espira cuadrada
Espira cuadrada
Sistema de ejes cartesianos x, y, z
Sistema de ejes cartesianos x, y, z
a)1 pts
Escriba la expresión del flujo magnético a través de la espira en función del tiempo y calcule su valor máximo. Indique explícitamente todas las unidades que intervienen en la ecuación.
b)1 pts
Escriba la expresión de la fuerza electromotriz inducida en la espira.