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FísicaCataluñaPAU 2010ExtraordinariaT5

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2 puntos
Un muelle de constante k=125N/mk = 125\,\text{N/m} tiene un extremo fijo y, en el otro, hay atada una masa de 200g200\,\text{g} que puede deslizar sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Desplazamos inicialmente la masa 12cm12\,\text{cm} de la posición de equilibrio, alargando el muelle, y la soltamos. Determine:
a)
Los valores máximos de las energías cinética y potencial alcanzadas durante el movimiento y la velocidad máxima de la masa.
b)
El periodo y la frecuencia del movimiento armónico resultante. Escriba también la ecuación de este movimiento tomando t=0t = 0 como el instante en que se ha soltado la masa.
FísicaCanariasPAU 2021ExtraordinariaT1

Ejercicio 4 · B · Cuestiones

4B · Cuestiones
Cuestiones
Calcule la velocidad con que ha de ser lanzado un satélite para colocarlo en órbita circular alrededor de la Tierra a una altura de su superficie igual al radio de ésta.
FísicaLa RiojaPAU 2014ExtraordinariaT1

Ejercicio 1 · B · cuestiones

1B · cuestiones
1 punto
Cuestiones
Conociendo el radio RR y el periodo TT de la órbita de un satélite alrededor de un planeta, deduce una expresión para la masa del planeta.
FísicaCanariasPAU 2017ExtraordinariaT3

Ejercicio 1 · B · Problemas

1B · Problemas
3 puntos
Problemas
Un electrón se mueve en un campo magnético uniforme B=0,8jT\vec{B} = -0{,}8\vec{j}\,\text{T}. Si en un instante dado su velocidad es v=4104im/s\vec{v} = 4 \cdot 10^4\vec{i}\,\text{m/s}, determine para el electrón:
a)
El vector aceleración.
b)
La energía cinética.
c)
El radio de la trayectoria que describe al moverse en el campo. Dibuje la trayectoria que describe el electrón, así como su velocidad y aceleración en un punto de la misma.
FísicaBalearesPAU 2025ExtraordinariaT9

Ejercicio 4

4
2 puntos

Responda a c1 o c2 (solo uno).

Un prisma de base semicircular de plástico transparente (figura a) se coloca sobre una plataforma circular graduada (figura b). La plataforma puede girar alrededor de su centro porque tiene un eje perpendicular por la parte de abajo. El prisma se centra como muestra la figura b. Un rayo láser se dirige a la cara plana del prisma y se refracta en dirección radial.
Montaje experimental con láser y prisma semicircular sobre plataforma graduada (figuras a, b y c).
Montaje experimental con láser y prisma semicircular sobre plataforma graduada (figuras a, b y c).
a)0,6 pts
Calculad el índice de refracción del plástico del prisma a partir de la trayectoria del rayo mostrada en la figura b.
b)0,7 pts
Se cambia el prisma por otro de índice 1,71{,}7. La plataforma se gira 180180^\circ. El rayo entra en el prisma por la cara circular y llega a la cara plana como en la figura c. Determinad el ángulo que forma el rayo a la salida de la cara plana con la prolongación de la línea del rayo que sale del láser.
c1)0,7 pts
Un prisma de la misma forma que los anteriores es de vidrio de índice de refracción 1,551{,}55. ¿Cuál es el ángulo límite de este material en aire? ¿Se puede encontrar el ángulo límite girando la plataforma mientras el rayo entra en el prisma por la cara plana como en la figura b?
c2)0,7 pts
Con el mismo montaje de la figura b, se usa otro prisma de índice de refracción 1,551{,}55. La longitud de la cara plana del prisma es de 8cm8\,\text{cm}. Se determina que la longitud total recorrida por el rayo desde la salida del láser hasta una pantalla a la derecha del montaje es de 30cm30\,\text{cm}. ¿Cuánto tiempo tarda la luz en hacer este recorrido?