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FísicaPaís VascoPAU 2010OrdinariaT6

Ejercicio 2 · A · problemas

2A · problemas
3 puntos
Problemas
En el extremo (X=0X=0) de una piscina de L=12mL = 12\,\text{m} de longitud se produce una perturbación que genera un movimiento ondulatorio armónico en la superficie del agua y tarda 3030 segundos en llegar al otro extremo de la piscina (X=LX = L). La longitud de onda es de 0,8m0{,}8\,\text{m}. Calcular:
a)1 pts
la frecuencia del movimiento ondulatorio y la ecuación de la onda.
b)1 pts
la amplitud de la onda si al cabo de 1,25s1{,}25\,\text{s} la elongación en el origen es de 2cm\sqrt{2}\,\text{cm}.
c)1 pts
la velocidad y aceleración máximas de cualquier punto de la superficie del agua.
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2021OrdinariaT1

Ejercicio 2

2
3 puntos
Sección 1
Lanzamos desde el polo una nave con una velocidad de 2,5km/s2{,}5\,\text{km/s}
a)
Determina la masa de la Tierra sabiendo que su radio es 6370km6370\,\text{km} y que la aceleración de la gravedad en su superficie es 9,8m/s29{,}8\,\text{m/s}^2.
b)
Determina hasta qué altura máxima sube antes de caer de nuevo sobre la Tierra.
c)
Calcula el valor de la aceleración de la gravedad en ese punto de máximo alejamiento a la Tierra.
FísicaCataluñaPAU 2015OrdinariaT3

Ejercicio 4 · A · Sèrie 4

4A · Sèrie 4
2 puntos
Serie 4
Dos partículas cargadas se mueven en el plano del papel a la misma velocidad por una zona en la que hay un campo magnético uniforme de valor 4,50×101T4{,}50 \times 10^{-1}\,\text{T} perpendicular al plano y que sale del papel. Parte de las trayectorias descritas por las cargas son las que se ven en la figura. La partícula Q1Q_1 tiene una masa de 5,32×1026kg5{,}32 \times 10^{-26}\,\text{kg} y la partícula Q2Q_2 de 1,73×1025kg1{,}73 \times 10^{-25}\,\text{kg}. La magnitud de cada una de las cargas es la misma, 3,20×1019C3{,}20 \times 10^{-19}\,\text{C}, y la fuerza magnética que actúa sobre ellas también tiene el mismo módulo, que es 1,01×1012N1{,}01 \times 10^{-12}\,\text{N}.
Trayectorias curvas de dos cargas Q1 y Q2 en un campo magnético uniforme saliente.
Trayectorias curvas de dos cargas Q1 y Q2 en un campo magnético uniforme saliente.
a)1 pts
Explique razonadamente el signo que tendrá cada una de las cargas. Calcule la velocidad de estas cargas.
b)1 pts
Calcule los radios de las trayectorias de cada partícula y la frecuencia (Hz) del movimiento de Q2Q_2.
FísicaCastilla y LeónPAU 2015ExtraordinariaT8

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
2 puntos
a)1 pts
Defina el concepto de intensidad de una onda. Explique cómo varía la intensidad de una onda esférica con la distancia al foco emisor.
b)1 pts
Un foco emite una onda esférica con una potencia de 100W100\,\text{W}. Calcule la intensidad a 80m80\,\text{m} del foco.
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2024OrdinariaT3

Ejercicio 4

4
3 puntos
Sección 1: Problemas
Un haz de electrones circula en la dirección horizontal (eje +X) dentro de un tubo de vacío con una velocidad de 106m/s10^6\,\text{m/s}, y entra en una región donde aplicamos mediante un imán un campo magnético de 0,04T0{,}04\,\text{T} en la dirección vertical (eje +Y).
a)
Escribe la expresión vectorial de la fuerza que aparece sobre los electrones en este caso, y describe cualitativamente en base a ella la trayectoria que seguirán incluyendo un esquema.
b)
Calcula los valores numéricos del radio y periodo del movimiento deduciendo las expresiones correspondientes.
c)
Queremos añadir un campo eléctrico que pueda mantener la trayectoria lineal original. Indicar en qué dirección y sentido tendríamos que aplicarlo y cuál debería ser su valor.