Saltar al contenido
la cuevadel empollón

Práctica rápida

Practica por temas

Elige asignatura y tema. Puedes acotar por comunidad o año, o pedir otra tanda de ejercicios cuando quieras cambiar.

Asignatura
Comunidad
Año
Temas:4 temas seleccionadosQuitar temas

Temas

Cambiar temas

13 temas disponibles
Mostrando ejercicios de Física para los temas elegidos.

Para resolver

Ejercicios para practicar

5 de 2894 resultados posiblesVer 5 más
FísicaBalearesPAU 2025OrdinariaT9

Ejercicio 4

4
2 puntos

Responda a c1 o c2 (solo uno).

Dos prismas semicirculares de plástico transparentes distintos (figura a) se colocan sobre una plataforma circular graduada con las caras planas en contacto (figura b). La plataforma puede girar alrededor del centro porque tiene un eje perpendicular por la parte de abajo. Un rayo láser incide perpendicularmente a la cara circular del prisma 1, de índice de refracción 1,681{,}68.
Montaje experimental con dos prismas semicirculares sobre una plataforma graduada y un rayo láser incidiendo.
Montaje experimental con dos prismas semicirculares sobre una plataforma graduada y un rayo láser incidiendo.
a)0,7 pts
Calculad el índice de refracción del plástico del prisma 2 a partir de la trayectoria del rayo mostrada en la figura.
b)0,7 pts
Si el índice de refracción del prisma 2 es 1,771{,}77, calculad el ángulo límite entre los dos prismas. ¿Por qué prisma debe entrar el rayo para que se refleje totalmente en la cara plana?
c1)0,6 pts
El prisma 2 se cambia por otro de índice de refracción 1,551{,}55 y radio RR. La luz del láser tarda el mismo tiempo en atravesar este prisma que en atravesar el prisma 1, que tiene un radio de 3,5cm3{,}5\,\text{cm}. Calculad RR.
c2)0,6 pts
Se usan dos prismas sobre la plataforma con los índices de refracción n1n_1 constante y n2n_2 función de la longitud de onda de la luz. El ángulo de incidencia de un rayo de luz blanca sobre la cara plana entre los prismas es de 4545^\circ. La luz visible se dispersa entre las líneas a y b. ¿El color rojo queda en la parte a o b de la luz dispersada? El espectro visible va de 400nm400\,\text{nm} a 700nm700\,\text{nm}.
Datos
  • n1=1,468n_1 = 1{,}468
  • n2(λnm)=1,824+5200/λ2n_2(\lambda\,\text{nm}) = 1{,}824 + 5200 / \lambda^2
Diagrama de dispersión de luz blanca al pasar del prisma 1 al prisma 2, mostrando las líneas de salida a y b.
Diagrama de dispersión de luz blanca al pasar del prisma 1 al prisma 2, mostrando las líneas de salida a y b.
FísicaComunidad ValencianaPAU 2016OrdinariaT1

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
2 puntos
Bloque I
Se sitúan dos cuerpos de masa m1=2kgm_1 = 2\,\text{kg} y m2=4kgm_2 = 4\,\text{kg} en dos vértices de un triángulo equilátero de lado d=2md = 2\,\text{m}. Calcula:
Diagrama de dos masas m1 y m2 en el eje x formando un triángulo equilátero con el punto P en el eje y
Diagrama de dos masas m1 y m2 en el eje x formando un triángulo equilátero con el punto P en el eje y
a)1 pts
El campo gravitatorio en el tercer vértice, P(0,3)P(0, \sqrt{3}), debido a cada una de las masas y el campo total.
b)1 pts
La energía potencial gravitatoria de un cuerpo de masa m3=5gm_3 = 5\,\text{g} situada en PP y el trabajo necesario para trasladarla hasta el infinito.
FísicaGaliciaPAU 2020ExtraordinariaT1

Ejercicio 5

5
2 puntos
La aceleración de la gravedad en la superficie de un planeta esférico de 4100km4100\,\text{km} de radio es 7,2ms27{,}2\,\text{m} \cdot \text{s}^{-2}. Calcule:
a)1 pts
la masa del planeta
b)1 pts
la energía mínima necesaria que hay que comunicar a un minisatélite de 3kg3\,\text{kg} de masa para lanzarlo desde la superficie del planeta y situarlo a 1000km1000\,\text{km} de altura sobre la misma, en una órbita circular alrededor del planeta.
FísicaGaliciaPAU 2014ExtraordinariaT3

Ejercicio 2 · B · Cuestiones

2B · Cuestiones
1 punto
Cuestiones
Un protón y una partícula α\alpha (qα=2qpq_{\alpha} = 2q_p; mα=4mpm_{\alpha} = 4m_p) penetran, con la misma velocidad, en un campo magnético uniforme perpendicularmente a las líneas de inducción. Estas partículas:
a)
Atraviesan el campo sin desviarse.
b)
El protón describe una órbita circular de mayor radio.
c)
La partícula alfa describe una órbita circular de mayor radio.
FísicaComunidad ValencianaPAU 2015OrdinariaT4

Ejercicio 10 · Opción B

10Opción B
1,5 puntos
Bloque ivCuestión
La figura representa un conductor rectilíneo de longitud muy grande recorrido por una corriente continua de intensidad II y una espira conductora rectangular, ambos contenidos en el mismo plano. Justifica, indicando la ley física en la que te basas para responder, si se inducirá corriente en la espira en los siguientes casos:
Diagrama de un conductor rectilíneo vertical con corriente I hacia arriba y una espira rectangular a su izquierda.
Diagrama de un conductor rectilíneo vertical con corriente I hacia arriba y una espira rectangular a su izquierda.
a)
la espira se mueve hacia la derecha
b)
la espira se encuentra en reposo