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5 de 2782 resultados posiblesVer 5 más
FísicaNavarraPAU 2025OrdinariaT1

Ejercicio 1 · Opción B

1Opción B
2,5 puntos
Bloque 1: campo gravitatorio

Elija una entre las preguntas 1.A y 1.B.

En una prueba de lanzamientos de la ESA, se lanza verticalmente un objeto que alcanza una altura de un cuarto del radio terrestre y vuelve a caer.
a)1 pts
¿Con qué velocidad se lanzó el objeto?
b)0,75 pts
¿Qué masa máxima tendría que tener un planeta de radio igual a un tercio el de la Tierra para que, realizando el mismo lanzamiento (mismos objeto y velocidad inicial), el objeto no regresase?
c)0,75 pts
¿Cuál sería el valor de la gravedad en la superficie de dicho planeta?
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2015OrdinariaT1

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
1 punto
Cuestiones
Si la masa de un satélite es 100 veces menor que la masa del planeta alrededor del cual orbita, y el radio del satélite es 4 veces más pequeño; ¿qué relación guardan las velocidades de escape de un objeto desde ambas superficies?
FísicaCataluñaPAU 2022ExtraordinariaT11

Ejercicio 5

5
2,5 puntos
Para medir la concentración de radón de una estancia, se toma una muestra de 180cm3180\,\text{cm}^3 de aire. Se coloca la muestra dentro de un detector que cuenta el número total de desintegraciones α\alpha. Consideramos que todas las desintegraciones provienen del radón 222, X86222X2862222Rn\ce{^{222}_{86}Rn}. Se efectúa una medición de las desintegraciones durante 10 minutos cada día, 10 días seguidos, y siempre a la misma hora. Los datos obtenidos son los siguientes:
tt (días)0123456789
NN (núcleos desintegrados)1301089177655545383330
a)1,25 pts
Representad, en la cuadrícula adjunta, los núcleos desintegrados en función del tiempo. A partir de la gráfica determinad el periodo de semidesintegración. Teniendo en cuenta que la evolución temporal del número de núcleos desintegrados es la misma que la del número total de núcleos de radón en la estancia, calculad la constante de desintegración.
Cuadrícula para la representación gráfica de núcleos desintegrados frente al tiempo.
Cuadrícula para la representación gráfica de núcleos desintegrados frente al tiempo.
b)1,25 pts
Teniendo en cuenta que una medición dura 10 minutos, ¿qué actividad tiene la muestra de 180cm3180\,\text{cm}^3 de aire de la estancia el día t=0t = 0? La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) recomienda no sobrepasar la actividad de 4pCi4\,\text{pCi} por litro de aire. Según este límite, ¿es peligrosa la concentración a t=0t = 0 en la estancia de donde se ha extraído la muestra?
FísicaAragónPAU 2018ExtraordinariaT1

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
2 puntos
Ío y Calisto son dos satélites que orbitan alrededor de Júpiter. Ío tiene un periodo orbital de 1,81{,}8 días y el radio de su orbita es 66 veces el radio de Júpiter. El periodo orbital de Calisto es de 16,716{,}7 días.
a)1 pts
Enuncie y explique las Leyes de Kepler.
b)1 pts
Suponiendo que Ío y Calisto describen órbitas circulares, calcule el radio de la órbita de Calisto.
FísicaAndalucíaPAU 2022ExtraordinariaT4

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
2,5 puntos
InteracciÓN electromagnÉtica
a)1 pts
Una espira conductora circular gira alrededor de uno de sus diámetros con velocidad angular constante en una región donde hay un campo magnético uniforme perpendicular al eje de rotación. Razone qué le ocurre al valor de la máxima f.e.m. inducida en la espira si: i) se duplica el radio de la espira; ii) se duplica el periodo de rotación.
b)1,5 pts
Una bobina circular de 7575 espiras de 0,03m0{,}03\,\text{m} de radio está dentro de un campo magnético cuyo módulo aumenta a ritmo constante de 44 a 10T10\,\text{T} en 4s4\,\text{s}, y cuya dirección forma un ángulo de 6060^\circ con el eje de la bobina. i) Calcule la f.e.m. inducida en la bobina y razone, con la ayuda de un esquema, el sentido de la corriente inducida. ii) Si la bobina pudiera girarse, razone cómo debería orientarse para que no se produjera corriente, y para que esa corriente fuera la mayor posible.