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FísicaCanariasPAU 2025ExtraordinariaT1

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
2,5 puntos
Bloque I: Interacción gravitatoria
Un satélite artificial de 900kg900\,\text{kg} de masa describe una órbita circular alrededor de un planeta a una altura de 12000km12000\,\text{km} medida desde su superficie. El radio del planeta es 3,01106m3{,}01 \cdot 10^6\,\text{m} y su masa es 9,161022kg9{,}16 \cdot 10^{22}\,\text{kg}. Si el satélite se lanza desde la superficie de dicho planeta, calcule:
a)1 pts
La velocidad que se debe proporcionar al satélite en la superficie del planeta para situarlo en la órbita.
b)1,5 pts
La energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía total del satélite en la órbita.
FísicaMadridPAU 2018OrdinariaT1

Ejercicio 1 · Opción B

1Opción B
2 puntos
Una masa de valor M=4kgM = 4\,\text{kg} se encuentra en el punto (4,0)(4, 0) del plano xy (coordenadas expresadas en metros). Determine:
a)1 pts
El vector campo gravitatorio creado por la masa en el punto P(0,3)P(0, 3).
b)1 pts
El trabajo necesario para llevar una masa m=10kgm = 10\,\text{kg} desde el origen de coordenadas al punto PP.
FísicaComunidad ValencianaPAU 2015OrdinariaT5

Ejercicio 8 · Opción B

8Opción B
2 puntos
Bloque iiProblema
Un cuerpo de 2kg2\,\text{kg} de masa realiza un movimiento armónico simple. La gráfica representa su elongación en función del tiempo, y(t)y(t).
Gráfica de la elongación y(mm) frente al tiempo t(s). La amplitud es 4 mm y el periodo es 12 s.
Gráfica de la elongación y(mm) frente al tiempo t(s). La amplitud es 4 mm y el periodo es 12 s.
a)1,2 pts
Escribe la expresión de y(t)y(t) en general y particulariza sustituyendo los valores de la amplitud, frecuencia angular y la fase inicial, obtenidos a partir de la gráfica.
b)0,8 pts
Calcula la expresión de la velocidad del cuerpo v(t)v(t), y su valor para t=3st = 3\,\text{s}.
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2016OrdinariaT9

Ejercicio 6 · Opción B

6Opción B
1 punto
CuestiÓN experimental
En el laboratorio de física se monta un experimento para determinar el índice de refracción de una lámina de vidrio, haciendo incidir para ello rayos de luz con distintos ángulos de incidencia θ1\theta_1 y midiendo en cada caso el ángulo de refracción θ2\theta_2.
Diagrama de refracción de un rayo de luz pasando de aire a vidrio con ángulos theta1 y theta2 indicados.
Diagrama de refracción de un rayo de luz pasando de aire a vidrio con ángulos theta1 y theta2 indicados.
θ1\theta_1 (°)θ2\theta_2 (°)
1812
2415
3220
4025
a)
¿En qué ley física nos basaremos para hacerlo?
b)
Calcular el índice de refracción de la lámina a partir de los datos experimentales mostrados en la tabla.
FísicaMadridPAU 2013ExtraordinariaT9

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
2 puntos
Se quiere obtener una imagen derecha y virtual, de 25cm25\,\text{cm} de altura, de un objeto de 10cm10\,\text{cm} de altura que se sitúa a una distancia de 1m1\,\text{m} de una lente delgada.
a)1 pts
Calcule la potencia, en dioptrías, de la lente que habría que usar así como el tipo de lente.
b)1 pts
Realice el diagrama de rayos correspondiente.