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5 de 3005 resultados posiblesVer 5 más
FísicaCastilla y LeónPAU 2020ExtraordinariaT1

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
1 punto
Interacción gravitatoria
CHEOPS es un satélite de la Agencia Espacial Europea, de 300 kg de masa, que se encuentra orbitando a 700 km de altura sobre la superficie terrestre en una órbita aproximadamente circular. Calcule la energía requerida para que, desde la superficie de la Tierra, el satélite pasara a describir dicha órbita.
FísicaMurciaPAU 2013OrdinariaT1

Ejercicio 5 · Opción A

5Opción A
3 puntos
ProblemasProblemas
El rover Curiosity llegó a Marte el pasado mes de agosto y todavía se encuentra allí explorando su superficie. Es un vehículo de la misión Mars Science Laboratory, un proyecto de la NASA para estudiar la habitabilidad del planeta vecino. La masa del Curiosity es 899kg899\,\text{kg}, y se encuentra sobre la superficie de Marte. Calcula:
a)1 pts
La velocidad de escape de Marte.
b)1 pts
Cuánto pesa el Curiosity en la Tierra y en Marte.
c)1 pts
Cuántos días terrestres deben transcurrir para que el Curiosity complete una vuelta alrededor del Sol.
FísicaPaís VascoPAU 2011ExtraordinariaT6

Ejercicio 2 · A · problemas

2A · problemas
3 puntos
Problemas
En una cuerda tensa colocada a lo largo del eje OXOX, se produce un movimiento ondulatorio cuya velocidad de propagación es V=8m/sV = 8\,\text{m/s}, la frecuencia f=200Hzf = 200\,\text{Hz} y la amplitud AA. Calcular:
a)1 pts
el periodo de la oscilación de cualquiera de sus puntos y la longitud de onda.
b)1 pts
la ecuación de la onda. Si cuando t=0t = 0 la elongación de un punto situado en x=0,125mx = 0{,}125\,\text{m} vale y=22mmy = \frac{\sqrt{2}}{2}\,\text{mm}, ¿cuánto vale la amplitud AA?
c)1 pts
la velocidad y aceleración máxima de ese punto.
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2014OrdinariaT4

Ejercicio 6 · Opción A

6Opción A
1 punto
CuestiÓN experimental
Un estudiante de Física dispone de una bobina formada por un estrecho arrollamiento de espiras de cable conductor y un amperímetro conectado con la misma (ver figura). El estudiante tiene dos imanes: uno de gran potencia y otro poco potente. ¿De qué forma registrará el amperímetro una lectura mayor, si introduce el imán potente y lo deja en reposo en el interior del hueco de la bobina o si mueve el imán menos potente alternativamente hacia dentro y hacia fuera en el hueco de la bobina? Justificar la respuesta.
Montaje experimental con bobina, imán y amperímetro
Montaje experimental con bobina, imán y amperímetro
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