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la cuevadel empollón

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FísicaCanariasPAU 2015OrdinariaT4

Ejercicio 2 · A · CUESTIONES

2A · CUESTIONES
1 punto
Cuestiones
Enuncie la Ley de Faraday-Henry y Lenz. Aplíquela para calcular la fuerza electromotriz inducida en una espira, sabiendo que el flujo magnético a través de la misma viene dado por Φ(t)=4cos(3t)\Phi(t) = 4 \cdot \cos(3t).
FísicaCanariasPAU 2024OrdinariaT7

Ejercicio 3 · B · cuestiones

3B · cuestiones
Cuestiones
Enuncie las leyes de la reflexión y de la refracción de la luz y realice los diagramas de rayos correspondientes.
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2015OrdinariaT4

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
1 punto
Cuestiones
Una bobina de 300 espiras circulares de 2cm2\,\text{cm} de radio gira en un campo magnético uniforme de 0,5T0{,}5\,\text{T}. ¿Cuál debería ser su frecuencia para inducir una fuerza electromotriz máxima de 12V12\,\text{V}?
FísicaPaís VascoPAU 2024ExtraordinariaT1

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
3 puntos
Bloque a
Recientemente, se ha descubierto un planeta muy similar a la Tierra que orbita alrededor de una estrella enana roja, cuya masa es un 12%12\,\% de la masa del Sol, y cuyo radio es el 14%14\,\% del radio solar. Se ha podido obtener el periodo del planeta alrededor de la mencionada estrella: 11,211{,}2 días. Determina:
a)1 pts
La aceleración de la gravedad sobre la superficie de la estrella.
b)1 pts
El radio de la órbita del planeta suponiendo ésta circular.
c)1 pts
La energía de más, sobre la que ya tiene, que hay que suministrar al planeta para que escape de la influencia gravitatoria de la estrella.
FísicaAndalucíaPAU 2018OrdinariaT1

Ejercicio 1 · Opción B

1Opción B
2,5 puntos
a)1,25 pts
Explique qué se entiende por velocidad orbital y deduzca su expresión para un satélite que describe una órbita circular alrededor de la Tierra. ¿Cuál es mayor, la velocidad orbital de un satélite de 2000kg2000\,\text{kg} o la de otro de 1000kg1000\,\text{kg}? Razone sus respuestas.
b)1,25 pts
Un satélite de masa 2103kg2 \cdot 10^3\,\text{kg} describe una órbita circular de 5500km5500\,\text{km} en torno a la Tierra. Calcule: (i) La velocidad orbital; (ii) la velocidad con que llegaría a la superficie terrestre si se dejara caer desde esa altura con velocidad inicial nula.