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FísicaBalearesPAU 2019ExtraordinariaT3

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
1 punto
a)0,75 pts
Calcula cuántas vueltas completa un protón a 290km/s290\,\text{km/s} durante 3μs3\,\mu\text{s} dentro de un campo magnético de 0,5T0{,}5\,\text{T} perpendicular a la velocidad.
b)0,25 pts
Si durante un tiempo dado el protón completase 10 vueltas, ¿cuántas vueltas completaría otro protón en las mismas condiciones pero con una velocidad doble?
FísicaCantabriaPAU 2016OrdinariaT10

Ejercicio 5 · Opción A

5Opción A
2 puntos
La energía mínima necesaria para arrancar un electrón de una lámina de un cierto metal es de 1,01018J1{,}0 \cdot 10^{-18}\,\text{J}.
a)1 pts
Hallar la frecuencia umbral para este metal y la longitud de onda correspondiente a la misma.
b)0,5 pts
Si se incide con una luz de longitud de onda 85nm85\,\text{nm}, en su caso, ¿qué energía cinética máxima tendrán los electrones extraídos?
c)0,5 pts
Explicar brevemente el significado físico de la ‘función trabajo’ de un metal.
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2013OrdinariaT8

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
1 punto
Cuestiones
El oído humano es capaz de percibir sonidos cuyas frecuencias están comprendidas entre 2020 y 20.00020.000 hercios. Calcular la longitud de onda de estas dos frecuencias extremas, si el sonido se propaga en el aire con la velocidad de 330m/s330\,\text{m/s}.
FísicaAndalucíaPAU 2013ExtraordinariaT1

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
2,5 puntos
a)1,25 pts
Describa las características de la interacción gravitatoria entre dos masas puntuales.
b)1,25 pts
Razone en qué punto, situado entre dos masas puntuales m1m_1 y m2m_2 (m1=m2m_1 = m_2), sería nula la fuerza sobre una tercera masa puntual m3m_3 y cuál sería la energía potencial de esta última masa en esa posición.
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2017OrdinariaT1

Ejercicio 1 · Opción B

1Opción B
3 puntos
Problemas
Un asteroide de 1013kg10^{13}\,\text{kg} viaja directamente en rumbo de colisión hacia un planeta de masa 6,391023kg6{,}39 \cdot 10^{23}\,\text{kg}. Cuando se encuentra a una distancia de 20000km20000\,\text{km} del centro, su velocidad respecto al planeta es de 4km/s4\,\text{km/s}.
a)
Calcular la energía mecánica del asteroide.
b)
Si el radio del planeta es 3390km3390\,\text{km}, calcular la velocidad del asteroide en el momento del impacto contra la superficie planetaria y, suponiendo que toda la energía cinética se convierte en calor, calcular la energía desprendida en el choque.
c)
Este planeta tiene un pequeño satélite que describe una órbita circular con una velocidad de 2,69km/s2{,}69\,\text{km/s}. ¿A qué altura sobre la superficie se encuentra dicho satélite?