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FísicaMadridPAU 2023ExtraordinariaT1

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
2 puntos
El satélite UPMSat2UPM-Sat2 se lanzó el día 3 de septiembre de 2020 a una órbita circular alrededor de la Tierra con un período de 5710s5710\,\text{s}. Sabiendo que el satélite tiene una masa de 50kg50\,\text{kg}, calcule:
a)1 pts
La altura a la que orbita y la energía que hubo que transmitirle para ponerlo en órbita desde la superficie de la Tierra.
b)1 pts
La velocidad y la aceleración centrípeta en su órbita.
FísicaNavarraPAU 2013ExtraordinariaT1

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
2,5 puntos
Un satélite artificial recorre una órbita circular a 400km400\,\text{km} de altura sobre la superficie de la tierra.
a)1,25 pts
¿Cuál es la velocidad del satélite?
b)1,25 pts
¿A qué velocidad se lanzó desde la tierra para poder situarse en esa órbita con la velocidad calculada?
FísicaNavarraPAU 2024ExtraordinariaT1

Ejercicio 1

1
2,5 puntos
a)0,75 pts
Hallar la intensidad del campo gravitatorio en la superficie de Marte.
b)1 pts
¿Hasta qué altura llegará un objeto lanzado a 2,5km/s2{,}5\,\text{km/s} desde la superficie de Marte?
c)0,75 pts
Si el radio de su órbita alrededor del Sol es 2,28108km2{,}28 \cdot 10^8\,\text{km}, ¿cuánto durará un año marciano?
FísicaBalearesPAU 2024OrdinariaT11

Ejercicio 9

9
2 puntos
Considere el plano N-Z para isótopos radiactivos.
Gráfico N-Z con un punto en Z=92, N=146.
Gráfico N-Z con un punto en Z=92, N=146.
a)0,75 pts
Copie el plano N-Z de la figura en la hoja de respuesta con el punto central que representa un isótopo radiactivo. Dibuje las flechas que representan una desintegración α\alpha seguida de una desintegración β\beta^-.
b)0,25 pts
¿Cuántos años tendrían que pasar para que la actividad radiactiva del carbono 14 de una muestra se redujera a una octava parte del valor inicial?
c)1 pts
Se cuentan 2200 desintegraciones por día de una muestra de un objeto de madera antiguo. La misma masa de madera actual da 140 desintegraciones por hora. Calcule la antigüedad en años que da el método del carbono 14.
FísicaBalearesPAU 2021ExtraordinariaT9

Ejercicio 6

6
2 puntos
La figura representa un objeto delante de una lente delgada.
Objeto frente a una lente delgada con distancias focales indicadas de 200 mm y 300 mm.
Objeto frente a una lente delgada con distancias focales indicadas de 200 mm y 300 mm.
a)1 pts
Copia la figura y dibuja los tres rayos principales para determinar la imagen de la flecha.
b)0,6 pts
Usa la ecuación de Descartes para calcular la distancia entre la lente y la imagen de una flecha con el pie sobre el eje óptico a 400mm400\,\text{mm} a la izquierda de la lente. Indica explícitamente si la imagen se forma a la izquierda o a la derecha de la lente.
c)0,4 pts
Una flecha de 1,2cm1{,}2\,\text{cm} de altura está a 0,42m0{,}42\,\text{m} de la lente. La imagen de la flecha es real y se forma a 1,05m1{,}05\,\text{m} de la lente. Calcula la altura de la imagen e indica si la imagen está derecha o invertida.