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FísicaExtremaduraPAU 2018ExtraordinariaT1

Ejercicio 1 · Opción B

1Opción B
2 puntos
Superficies equipotenciales en un campo gravitatorio: definición y propiedades. Cite un ejemplo gráfico.
FísicaMadridPAU 2016ExtraordinariaT1

Ejercicio 1 · Opción B

1Opción B
2 puntos
Una estrella gira alrededor de un objeto estelar con un periodo de 28 días terrestres siguiendo una órbita circular de radio 0,451080{,}45 \cdot 10^8 km.
a)1 pts
Determine la masa del objeto estelar.
b)1 pts
Si el diámetro del objeto estelar es 200 km, ¿cuál será el valor de la gravedad en su superficie?
FísicaMadridPAU 2016OrdinariaT1

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
2 puntos
El planeta Marte, en su movimiento alrededor del Sol, describe una órbita elíptica. El punto de la órbita más cercano al Sol, perihelio, se encuentra a 206,7106206{,}7 \cdot 10^6 km, mientras que el punto de la órbita más alejado del Sol, afelio, está a 249,2106249{,}2 \cdot 10^6 km. Si la velocidad de Marte en el perihelio es de 26,5026{,}50 km/s, determine:
a)1 pts
La velocidad de Marte en el afelio.
b)1 pts
La energía mecánica total de Marte en el afelio.
FísicaNavarraPAU 2017ExtraordinariaT1

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
2,5 puntos
a)1,25 pts
Explicar el concepto de velocidad de escape y obtener su valor.
b)1,25 pts
La aceleración de la gravedad en la superficie de Marte es g=3,87m/s2g = 3{,}87\,\text{m/s}^2. Se lanza verticalmente un objeto desde la superficie de Marte, con velocidad inicial igual a la mitad de la de escape. Calcula la máxima altura sobre la superficie, hh, que llega a alcanzar el objeto.
FísicaPaís VascoPAU 2018ExtraordinariaT1

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
2 puntos
Cuestiones
Leyes de Kepler. Enunciados. Deducción de la 3ª Ley para órbitas circulares, a partir de la Ley de Gravitación.