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FísicaCataluñaPAU 2019OrdinariaT4

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
2 puntos
Una espira rectangular y conductora se encuentra cerca de un hilo conductor rectilíneo infinito por el cual circula una intensidad de corriente II hacia abajo, tal como se muestra en la figura a.
Figura a: Hilo conductor vertical con corriente I hacia abajo y espira rectangular a su derecha.
Figura a: Hilo conductor vertical con corriente I hacia abajo y espira rectangular a su derecha.
Figura b: Gráfica de Intensidad (A) frente a Tiempo (s) mostrando tramos lineal creciente, constante y lineal decreciente.
Figura b: Gráfica de Intensidad (A) frente a Tiempo (s) mostrando tramos lineal creciente, constante y lineal decreciente.
a)1 pts
Represente el sentido y la dirección del campo magnético creado por el hilo conductor en la región plana delimitada por la espira. ¿Este campo magnético es uniforme en la región delimitada por la espira? Justifique la respuesta.
b)1 pts
El hilo conductor y la espira no se mueven, pero la intensidad de la corriente que circula por el conductor varía con el tiempo, tal como indica la gráfica (figura b). Argumente si se induce o no corriente en la espira en los intervalos de tiempo siguientes: de 00 a 20s20\,\text{s}, de 2020 a 80s80\,\text{s} y de 8080 a 120s120\,\text{s}. ¿En cuál de estos tres intervalos de tiempo la intensidad de la corriente inducida es mayor? Justifique la respuesta.
FísicaCanariasPAU 2023ExtraordinariaT10

Ejercicio 4 · B · Cuestiones

4B · Cuestiones
Cuestiones
Se hace incidir luz monocromática, procedente de un láser de He-Ne, sobre una superficie de potasio. El láser tiene una longitud de onda de 632nm632\,\text{nm}, mientras que la superficie tiene un trabajo de extracción de 2,22eV2{,}22\,\text{eV}. Determine la energía de los fotones ¿Se producirá emisión fotoeléctrica? ¿Qué ocurrirá si aumentamos la intensidad del láser? Justifique sus respuestas.
FísicaCanariasPAU 2024OrdinariaT1

Ejercicio 1 · B · problemas

1B · problemas
Campo GravitatorioProblemas

Elegir un problema entre el 1 y el 2.

Un fragmento de basura espacial de 400kg400\,\text{kg} de masa, se mueve directo hacia el centro de la Tierra, en caída libre, bajo la acción de su campo gravitatorio. Su velocidad es de 2300m/s2300\,\text{m/s} cuando se encuentra a 200km200\,\text{km} sobre la superficie terrestre. Calcule:
a)
Las energías cinética y potencial que tendrá el objeto a la altura mencionada anteriormente.
b)
La altura inicial sobre la superficie de la Tierra desde la que comenzó a caer este objeto, si su velocidad a dicha altura era nula. ¿A qué aceleración estaría sometido ese objeto en ese punto de partida?
c)
La velocidad y la aceleración con la que impactará el objeto en la superficie de la Tierra.
FísicaCastilla y LeónPAU 2024ExtraordinariaT6

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
1 punto
Bloque B
Explique la diferencia entre la velocidad de una onda mecánica y la velocidad con la que se mueven las partículas que la forman. Indique cómo calcular ambas.
FísicaAndalucíaPAU 2022OrdinariaT1

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
2,5 puntos
InteracciÓN gravitatoria
a)1 pts
i) Defina los conceptos de energía cinética, energía potencial y energía mecánica e indique la relación que existe entre ellas cuando sólo actúan fuerzas conservativas. ii) Explique razonadamente cómo se modifica dicha relación si intervienen además fuerzas no conservativas.
b)1,5 pts
Sobre un cuerpo de 3kg3\,\text{kg}, que está inicialmente en reposo sobre un plano horizontal, actúa una fuerza de 12N12\,\text{N} paralela al plano. El coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano es 0,20{,}2. Determine, mediante consideraciones energéticas: i) el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento tras recorrer el cuerpo una distancia de 10m10\,\text{m}, y ii) la velocidad del cuerpo después de recorrer los 10m10\,\text{m}.