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FísicaCantabriaPAU 2011ExtraordinariaT4

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2 puntos
Una espira circular se conecta a un amperímetro.
a)0,5 pts
¿Se induce una corriente eléctrica al acercar un imán a la espira?
b)0,5 pts
¿Y al alejarlo?
c)0,5 pts
¿Influye la velocidad a la que se mueve el imán en la intensidad que marca el amperímetro?
d)0,5 pts
Y si se mueve la espira pero permanece fijo el imán, ¿se inducirá una corriente en la espira? Razonar las respuestas.
FísicaCantabriaPAU 2018OrdinariaT1

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2 puntos
Cuatro masas idénticas de 3kg3\,\text{kg} cada una están situadas sobre los vértices de un cuadrado de 1m1\,\text{m} de lado.
a)1 pts
Calcula la fuerza gravitatoria que se ejerce sobre la que se halla en el vértice inferior derecho y represéntalo.
b)1 pts
El potencial gravitatorio que hay en ese vértice debido a las otras tres masas.
FísicaAndalucíaPAU 2013ExtraordinariaT1

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
2,5 puntos
a)1,25 pts
Explique qué es el peso de un objeto.
b)1,25 pts
Razone qué relación existe entre el peso de un satélite que se encuentra en una órbita de radio rr en torno a la Tierra y el que tendría en la superficie terrestre.
FísicaBalearesPAU 2022ExtraordinariaT1

Ejercicio 1

1
2 puntos
Una sonda de 1200kg1200\,\text{kg} se aleja radialmente del centro de un planeta de 6,31024kg6{,}3 \cdot 10^{24}\,\text{kg}. Cuando la sonda está a 180000km180000\,\text{km} del planeta se mueve a 1,35km/s1{,}35\,\text{km/s}. Calcule:
a)0,75 pts
¿Podrá la sonda escapar de la atracción gravitatoria del planeta?
b)0,75 pts
La distancia de la sonda al planeta cuando se movía a 2,35km/s2{,}35\,\text{km/s}.
c)0,5 pts
El radio en unidades astronómicas de la órbita circular de un satélite que vaya a 2,35km/s2{,}35\,\text{km/s}, como la sonda. Justifique cómo se calcula el radio.
FísicaCataluñaPAU 2015OrdinariaT1

Ejercicio 3 · B · Sèrie 4

3B · Sèrie 4
2 puntos
Serie 4
a)1 pts
Demuestre, a partir del principio de conservación de la energía mecánica, que la velocidad de escape desde un punto próximo a la superficie de un astro esférico de masa M y radio R es vesc=2GMRv_{\text{esc}} = \sqrt{\frac{2GM}{R}}
b)1 pts
Un objeto se lanza verticalmente desde la superficie de la Luna con una velocidad igual a la mitad de la velocidad de escape de la Luna. Calcule a qué altura máxima llegará antes de volver a caer.