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:7 temas seleccionadosQuitar temas

Temas

Cambiar temas

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

Para resolver

Ejercicios para practicar

5 de 3012 resultados posiblesVer 5 más
FísicaGaliciaPAU 2016ExtraordinariaT5

Ejercicio 2 · B · cuestiones

2B · cuestiones
1 punto
Cuestiones
Una masa de 600g600\,\text{g} oscila en el extremo de un resorte vertical con frecuencia 1Hz1\,\text{Hz} y amplitud 5cm5\,\text{cm}. Si añadimos una masa de 300g300\,\text{g} sin variar la amplitud, la nueva frecuencia será:
a)
0,82Hz0{,}82\,\text{Hz}
b)
1,00Hz1{,}00\,\text{Hz}
c)
1,63Hz1{,}63\,\text{Hz}
FísicaAragónPAU 2025ExtraordinariaT10

Ejercicio 4

4
2 puntos
BLOQUE 4: Física relativista, cuántica, nuclear y de partículas

Responda obligatoriamente a 4a y elija una entre 4b o 4c.

Se debe contestar obligatoriamente a la pregunta 4a) y elegir una de las restantes de este bloque.
a)1 pts
Escriba la ecuación de De Broglie y comente su significado e importancia física.
b)1 pts
Se lanza un electrón a una velocidad de 2,04106km/h2{,}04 \cdot 10^6\,\text{km/h}, calcule su energía cinética y su longitud de onda asociada.
Datos
  • Masa del electrón: 9,11031kg9{,}1 \cdot 10^{-31}\,\text{kg}
  • Constante de Planck: 6,6261034Js6{,}626 \cdot 10^{-34}\,\text{J} \cdot \text{s}
c)1 pts
Un láser de He-Ne emite fotones de longitud de onda igual a 632,8nm632{,}8\,\text{nm}. Calcule la frecuencia de cada fotón y la energía asociada.
Datos
  • Velocidad de la luz: 3108m/s3 \cdot 10^8\,\text{m/s}
  • Constante de Planck: 6,6261034Js6{,}626 \cdot 10^{-34}\,\text{J} \cdot \text{s}
FísicaPaís VascoPAU 2025ExtraordinariaT1

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
2,5 puntos
Bloque A
Como parte de una jornada de puertas abiertas organizada por SENER Aeroespacial para inspirar a futuras generaciones de físicos y físicas, así como ingenieros e ingenieras, has tenido la oportunidad de participar en un proyecto real. SENER, en colaboración con el Gobierno Vasco y el Parque Tecnológico de Álava, está desarrollando una nueva generación de satélites para monitorizar el cambio climático, y mejorar la gestión de recursos en Euskadi. Durante tu visita, te asignan un problema crucial: uno de los satélites en desarrollo, con una masa de 400kg400\,\text{kg}, se encuentra en una órbita circular a una altura (hh) sobre la superficie terrestre. El equipo de SENER ha determinado que la gravedad a esa altura es un tercio de la gravedad en la superficie terrestre. Utilizando tus conocimientos de física, debes ayudar a resolver lo siguiente:
1)
Explica detalladamente si se requiere realizar trabajo para mantener el satélite en su órbita, y justifica tu respuesta usando principios físicos como la conservación de la energía y el movimiento en un campo gravitatorio.
2)
Calcula las características principales de la órbita.
3)
Determina la altura (hh) del satélite sobre la superficie terrestre.
4)
Calcula el período de la órbita y la energía mecánica total del satélite.
FísicaComunidad ValencianaPAU 2013OrdinariaT5

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
1,5 puntos
Bloque iiCuestión
La gráfica adjunta representa la energía cinética, en función del tiempo, de un cuerpo sometido solamente a la fuerza de un muelle de constante elástica k=100N/mk = 100\,\text{N/m}. Determina razonadamente el valor de la energía mecánica del cuerpo, de su energía potencial máxima y de la amplitud del movimiento.
Gráfica de energía cinética (J) frente a tiempo (s) para un oscilador armónico.
Gráfica de energía cinética (J) frente a tiempo (s) para un oscilador armónico.
FísicaCantabriaPAU 2025OrdinariaT1

Ejercicio 1

1
2,5 puntos
Apartado 1

Elija una pregunta del APARTADO 1.

Sicorax es un satélite de Urano. La distancia entre ambos oscila entre 5,85{,}8 y 18,518{,}5 millones de km.
a)1 pts
Calcular el trabajo realizado por el campo gravitatorio en el tránsito del punto más cercano al más alejado de la órbita del satélite alrededor del planeta.
b)0,5 pts
¿En qué punto de la trayectoria del satélite alrededor de Urano será mínima la velocidad orbital?
c)1 pts
Calcular la velocidad orbital mínima referida en el apartado b), sabiendo que la energía mecánica del satélite es 4,81023J-4{,}8 \cdot 10^{23}\,\text{J}.