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5 de 3197 resultados posiblesVer 5 más
FísicaAragónPAU 2011OrdinariaT1

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
2,5 puntos
a)1 pts
Un satélite artificial describe una órbita elíptica con el centro de la Tierra en uno de sus focos. ¿Se conserva la energía cinética del satélite? ¿Y su momento angular respecto del centro de la Tierra? Justifique las respuestas.
b)1,5 pts
La Tierra y Marte describen órbitas en torno al Sol, siendo el radio medio de la órbita de Marte 1,521{,}52 veces mayor que el radio orbital de la Tierra. Suponiendo válida la aproximación de órbitas circulares, calcule la duración del año ‘marciano’. Determine el cociente entre los momentos angulares, con respecto al centro del Sol, de la Tierra y de Marte.
FísicaMadridPAU 2013OrdinariaT4

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
2 puntos
Una varilla conductora de longitud LL se mueve sin fricción sobre dos raíles paralelos, como se muestra en la figura, en presencia de un campo magnético BB uniforme y dirigido hacia dentro del papel con una velocidad constante vv, gracias a la aplicación de una fuerza externa. La resistencia total del circuito es RR. Calcule:
Varilla conductora moviéndose con velocidad v en un campo magnético B uniforme.
Varilla conductora moviéndose con velocidad v en un campo magnético B uniforme.
a)1 pts
La intensidad de corriente que circula por el circuito, indicando su sentido.
b)1 pts
La fuerza externa que actúa sobre la varilla.
FísicaNavarraPAU 2021ExtraordinariaT1

Ejercicio 1

1
2,5 puntos
Una de las lunas de Júpiter describe una órbita, que supondremos circular, de radio 422,0106m422{,}0 \cdot 10^6\,\text{m} con un periodo de 1,53105s1{,}53 \cdot 10^5\,\text{s}.
a)1 pts
Hallar la masa de Júpiter
b)1 pts
Sabiendo que la densidad promedio de Júpiter es 1,33g/cm31{,}33\,\text{g/cm}^3 y supuesto el planeta esférico: ¿Cuál sería el peso de una persona en la superficie de Júpiter, si su peso en la superficie de la Tierra es de 700N700\,\text{N}?
c)0,5 pts
¿Cuál será la velocidad de escape de un cuerpo situado en su superficie?
FísicaAsturiasPAU 2018OrdinariaT1

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
1,5 puntos
El planeta Marte dista del Sol 2,2810112{,}28 \cdot 10^{11} m, mientras que la Tierra dista 1,510111{,}5 \cdot 10^{11} m. Considerando para ambos planetas órbitas circulares:
a)0,75 pts
¿Cuántos años terrestres transcurren en un periodo orbital de Marte?
b)0,75 pts
Determine la masa del Sol
FísicaComunidad ValencianaPAU 2013ExtraordinariaT1

Ejercicio 1 · Opción B

1Opción B
2 puntos
Bloque I
Tres planetas se encuentran situados, en un cierto instante, en las posiciones representadas en la figura, siendo a=105ma = 10^5\,\text{m}. Considerando que son masas puntuales de valores m2=m3=2m1=21021kgm_2 = m_3 = 2m_1 = 2 \cdot 10^{21}\,\text{kg}, calcula:
Distribución de tres masas m1, m2 y m3 en los ejes cartesianos
Distribución de tres masas m1, m2 y m3 en los ejes cartesianos
a)1 pts
El vector campo gravitatorio originado por los 3 planetas en el punto O(0,0)mO(0,0)\,\text{m}.
b)1 pts
El potencial gravitatorio (energía potencial por unidad de masa) originado por los 3 planetas en el punto P(a,0)mP(a,0)\,\text{m}.