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FísicaCanariasPAU 2010ExtraordinariaT1

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
1 punto
Cuestiones
Formula vectorialmente las Leyes de Gravitación Universal de Newton y la de Coulomb para dos partículas de masas y cargas m1,q1m_1, q_1 y m2,q2m_2, q_2. Comenta las analogías y diferencias existentes entre ambas leyes.
FísicaCantabriaPAU 2011OrdinariaT1

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
2 puntos
La distancia desde el centro del Sol hasta su superficie es 6,96105km6{,}96 \cdot 10^5\,\text{km}.
a)0,5 pts
Hallar la aceleración de la gravedad en dicha superficie.
b)1 pts
¿Cuál es aproximadamente el cociente entre la fuerza que el Sol y la Tierra ejercen sobre la Luna? Escoger entre las siguientes opciones y razonar la respuesta: I) 4000 II) 2 III) 10610^6 IV) 10610^{-6}.
c)0,5 pts
Estimar el orden de magnitud del número de protones que hay en el Sol y en la Tierra.
FísicaAndalucíaPAU 2020T1

Ejercicio 5

5
2,5 puntos
a)1 pts
Dos cuerpos de masas mm y 2m2m se encuentran sobre la superficie de un planeta. Razone la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones: i) Las velocidades de escape de ambas masas son diferentes. ii) La energía cinética que deben tener ambos cuerpos para escapar de la atracción gravitatoria es la misma.
b)1,5 pts
Un satélite artificial de 500kg500\,\text{kg} de masa describe una órbita circular en torno a la Tierra a una velocidad de 4000m s14000\,\text{m s}^{-1}. i) Compruebe si se trata de un satélite geoestacionario. ii) Determine la energía mecánica del satélite.
FísicaGaliciaPAU 2020OrdinariaT1

Ejercicio 5

5
2 puntos
Un meteorito de 150kg150\,\text{kg} de masa se acerca a la Tierra y alcanza una velocidad de 30kms130\,\text{km}\cdot\text{s}^{-1} cuando está a una altura sobre la superficie de la Tierra igual a 6 veces el radio de ésta. Calcule:
a)1 pts
su peso a esa altura
b)1 pts
su energía mecánica a esa altura
FísicaLa RiojaPAU 2016OrdinariaT6

Ejercicio 2 · A · cuestiones

2A · cuestiones
1 punto
Cuestiones
La ecuación de un movimiento ondulatorio en el SI es y(x,t)=5102sen(6x600πt)y(x, t) = 5 \cdot 10^{-2} \operatorname{sen}(6x - 600\pi t). Calcula la distancia entre dos puntos consecutivos con una diferencia de fase de π/4\pi/4 radianes.