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5 de 3010 resultados posiblesVer 5 más
FísicaAsturiasPAU 2022OrdinariaT1

Ejercicio 1A · Opción A

1AOpción A
2 puntos
La intensidad del campo gravitatorio de un planeta de radio RT es g0 = 9,80 m·s⁻².
a)1 pts
Determina a qué distancia desde el centro del planeta la intensidad de la gravedad disminuye a la mitad de su valor g0/2 (punto A), y a la tercera parte g0/3 (punto B).
b)1 pts
Calcula la velocidad mínima que ha de llevar un cohete en el punto A para que llegue justo hasta el punto B.
FísicaAndalucíaPAU 2020T1

Ejercicio 5

5
2,5 puntos
a) Si un satélite artificial describe una órbita circular alrededor de un planeta i) ¿cambia su energía potencial a lo largo de su órbita? ii) ¿Y su energía cinética? iii) ¿Es posible cambiar la velocidad orbital del satélite sin que éste modifique su altura respecto a la superficie de dicho planeta? Razone todas las respuestas. b) Un satélite artificial describe una órbita circular alrededor de la Tierra a una altura igual al radio de ésta. Si su peso en esta órbita es 1000N1000\,\text{N}, determine: i) La masa del satélite. ii) La velocidad orbital. iii) La energía necesaria para ponerlo en órbita desde la superficie de la Tierra.
a)1 pts
Si un satélite artificial describe una órbita circular alrededor de un planeta i) ¿cambia su energía potencial a lo largo de su órbita? ii) ¿Y su energía cinética? iii) ¿Es posible cambiar la velocidad orbital del satélite sin que éste modifique su altura respecto a la superficie de dicho planeta? Razone todas las respuestas.
b)1,5 pts
Un satélite artificial describe una órbita circular alrededor de la Tierra a una altura igual al radio de ésta. Si su peso en esta órbita es 1000N1000\,\text{N}, determine: i) La masa del satélite. ii) La velocidad orbital. iii) La energía necesaria para ponerlo en órbita desde la superficie de la Tierra.
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2017ExtraordinariaT4

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
3 puntos
Problemas
Una espira circular de radio 20cm20\,\text{cm} está colocada dentro de un campo magnético variable con el tiempo B=102sen(100πt+π/2)B = 10^{-2} \sen(100\pi t + \pi/2) donde BB se expresa en tesla y tt en segundos. El plano de la espira es perpendicular a las líneas del campo magnético. Se pide:
a)
Calcular el flujo magnético a través de la espira en el instante t=0t = 0. ¿Cuánto tiempo tarda en repetirse el mismo valor de flujo?
b)
Calcular la fuerza electromotriz inducida para t=0,005st = 0{,}005\,\text{s} y para t=0,010st = 0{,}010\,\text{s}.
c)
La espira es conductora. ¿Qué sentido tendrá la corriente inducida para t=0,005st = 0{,}005\,\text{s}? Explicar.
FísicaBalearesPAU 2024OrdinariaT11

Ejercicio 9

9
2 puntos
Considere el plano N-Z para isótopos radiactivos.
Gráfico N-Z con un punto en Z=92, N=146.
Gráfico N-Z con un punto en Z=92, N=146.
a)0,75 pts
Copie el plano N-Z de la figura en la hoja de respuesta con el punto central que representa un isótopo radiactivo. Dibuje las flechas que representan una desintegración α\alpha seguida de una desintegración β\beta^-.
b)0,25 pts
¿Cuántos años tendrían que pasar para que la actividad radiactiva del carbono 14 de una muestra se redujera a una octava parte del valor inicial?
c)1 pts
Se cuentan 2200 desintegraciones por día de una muestra de un objeto de madera antiguo. La misma masa de madera actual da 140 desintegraciones por hora. Calcule la antigüedad en años que da el método del carbono 14.
FísicaMadridPAU 2011OrdinariaT3

Ejercicio 2 · A · problemas

2A · problemas
2 puntos
Problemas
Un electrón que se mueve con velocidad v=5×103m/s\vec{v} = 5 \times 10^3\,\text{m/s} en el sentido positivo del eje X entra en una región del espacio donde hay un campo magnético uniforme B=102T\vec{B} = 10^{-2}\,\text{T} dirigido en el sentido positivo del eje Z.
a)0,5 pts
Calcule la fuerza F\vec{F} que actúa sobre el electrón.
b)0,5 pts
Determine el radio de la órbita circular que describirá el electrón.
c)0,5 pts
¿Cuál es la velocidad angular del electrón?
d)0,5 pts
Determine la energía del electrón antes y después de penetrar en la región del campo magnético.