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:5 temas seleccionadosQuitar temas

Temas

Cambiar temas

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

Para resolver

Ejercicios para practicar

5 de 2806 resultados posiblesVer 5 más
FísicaCanariasPAU 2023ExtraordinariaT3

Ejercicio 2 · A · Cuestiones

2A · Cuestiones
Cuestiones
Se tienen dos hilos conductores rectilíneos, indefinidos, paralelos entre sí, separados 50cm50\,\text{cm}, por los que circulan dos corrientes en sentidos opuestos de I1=2AI_1=2\,\text{A} e I2=5AI_2=5\,\text{A}. Calcule la Intensidad del campo magnético en el punto PP.
Dos hilos conductores paralelos con corrientes I1 e I2 en sentidos opuestos, separados 50 cm, y un punto P a 20 cm del segundo hilo.
Dos hilos conductores paralelos con corrientes I1 e I2 en sentidos opuestos, separados 50 cm, y un punto P a 20 cm del segundo hilo.
FísicaNavarraPAU 2010ExtraordinariaT8

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
2,5 puntos
Realizamos un experimento para obtener la velocidad del sonido. Para ello utilizamos un tubo de Kundt de longitud LL abierto por un extremo. Con un generador vamos variando la frecuencia (ff) que medimos con un osciloscopio y con un micrófono contamos el número de vientres (nn) para cada frecuencia en la que se producen ondas estacionarias. Sabiendo el número de vientres y la longitud del tubo calculamos la longitud de onda con su indeterminación. Los resultados obtenidos se reflejan en la tabla siguiente viendo en la gráfica inferior las ondas estacionarias correspondientes.
Onda estacionaria en tubo abierto por un extremo para n=1 (fundamental).
Onda estacionaria en tubo abierto por un extremo para n=1 (fundamental).
Onda estacionaria en tubo abierto por un extremo para n=2.
Onda estacionaria en tubo abierto por un extremo para n=2.
Onda estacionaria en tubo abierto por un extremo para n=3.
Onda estacionaria en tubo abierto por un extremo para n=3.
Onda estacionaria en tubo abierto por un extremo para n=4.
Onda estacionaria en tubo abierto por un extremo para n=4.
nnf±2f \pm 2 (Hz)λ±Δλ\lambda \pm \Delta\lambda (m)
11683,57±0,023{,}57 \pm 0{,}02
23591,191±0,0051{,}191 \pm 0{,}005
35450,714±0,0030{,}714 \pm 0{,}003
47220,510±0,0020{,}510 \pm 0{,}002
a)0,5 pts
A partir de la relación teórica entre nn y λ\lambda decir el valor de la longitud del tubo LL con su indeterminación.
b)0,75 pts
Añadir una columna con los valores de la inversa de la longitud de onda (1/λ1/\lambda) con su correspondiente indeterminación.
c)0,75 pts
Representar (ff) frente a (1/λ1/\lambda) con las correspondientes barras de error y ajustar a una recta.
d)0,5 pts
A partir de la pendiente de la recta de ajuste y la fórmula teórica correspondiente obtener el valor de la velocidad del sonido
FísicaComunidad ValencianaPAU 2012ExtraordinariaT3

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
1,5 puntos
Bloque iv
Una partícula de carga q=2μCq = 2\,\mu\text{C} que se mueve con velocidad v=(103i)m/s\vec{v} = (10^3 \vec{i})\,\text{m/s} entra en una región del espacio en la que hay un campo eléctrico uniforme E=(3j)N/C\vec{E} = (-3 \vec{j})\,\text{N/C} y también un campo magnético uniforme B=(2k)mT\vec{B} = (2 \vec{k})\,\text{mT}. Calcula el vector fuerza total que actúa sobre esa partícula y representa todos los vectores involucrados (haz coincidir el plano XY con el plano del papel).
FísicaAndalucíaPAU 2019OrdinariaT1

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
2,5 puntos
a)1,25 pts
Razone las respuestas a las siguientes cuestiones: ¿Puede ser negativo el trabajo realizado por una fuerza gravitatoria?, ¿puede ser negativa la energía potencial gravitatoria?
b)1,25 pts
Dos masas m1=200kgm_1 = 200\,\text{kg} y m2=100kgm_2 = 100\,\text{kg} se encuentran dispuestas en el eje Y, como se indica en la figura. Determine, justificando su respuesta, el trabajo necesario para desplazar una pequeña masa m3=0,1kgm_3 = 0{,}1\,\text{kg}, situada sobre el eje X, desde A hasta B. Comente el signo de dicho trabajo.
Distribución de masas m1 y m2 en el eje Y y m3 en el eje X con distancias indicadas de 0,4 m y 0,3 m.
Distribución de masas m1 y m2 en el eje Y y m3 en el eje X con distancias indicadas de 0,4 m y 0,3 m.
FísicaAndalucíaPAU 2010OrdinariaT1

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
2,5 puntos
Por un plano inclinado que forma un ángulo de 3030^\circ con la horizontal se lanza hacia arriba un bloque de 10kg10\,\text{kg} con una velocidad inicial de 5m s15\,\text{m s}^{-1}. Tras su ascenso por el plano inclinado, el bloque desciende y regresa al punto de partida con una cierta velocidad. El coeficiente de rozamiento entre plano y bloque es 0,10{,}1.
a)1,25 pts
Dibuje en dos esquemas distintos las fuerzas que actúan sobre el bloque durante el ascenso y durante el descenso e indique sus respectivos valores. Razone si se verifica el principio de conservación de la energía en este proceso.
b)1,25 pts
Calcule el trabajo de la fuerza de rozamiento en el ascenso y en el descenso del bloque. Comente el signo del resultado obtenido.