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5 de 2431 resultados posiblesVer 5 más
FísicaLa RiojaPAU 2018OrdinariaT3

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
1,5 puntos
Dos cables conductores rectos y muy largos coinciden con los ejes X e Y de manera que ambos se cruzan en el origen de coordenadas O como muestra la figura. Por ellos circulan corrientes de intensidades I1=2AI_1 = 2\,\text{A} e I2=4AI_2 = 4\,\text{A}.
Dos cables conductores sobre los ejes X e Y con corrientes I1 e I2 y un punto P en el primer cuadrante.
Dos cables conductores sobre los ejes X e Y con corrientes I1 e I2 y un punto P en el primer cuadrante.
a)
Calcular el campo magnético total creado por ambas corrientes en el punto P de coordenadas x=8cmx = 8\,\text{cm} e y=5cmy = 5\,\text{cm}. Expresar vectorialmente el resultado.
b)
Una carga puntual negativa q=5106Cq = -5 \cdot 10^{-6}\,\text{C} pasa por el punto P con una velocidad v=104i^m/s\vec{v} = 10^4 \hat{i}\,\text{m/s}. Calcular la fuerza magnética que actúa sobre esa carga en el punto P.
FísicaComunidad ValencianaPAU 2017OrdinariaT11

Ejercicio 6 · Opción B

6Opción B
1,5 puntos
Bloque vi-cuestiÓN
Indica razonadamente qué partícula se emite en cada uno de los pasos de la siguiente serie radiactiva, e identifícala con algún tipo de desintegración. X90231X2902231ThX91231X2912231PaX89227X2892227Ac\ce{^{231}_{90}Th -> ^{231}_{91}Pa -> ^{227}_{89}Ac}
FísicaComunidad ValencianaPAU 2014OrdinariaT11

Ejercicio 5 · Opción A

5Opción A
1,5 puntos
Bloque V
Se desea identificar las partículas que emite una sustancia radiactiva. Para ello se hacen pasar entre las placas de un condensador cargado y se observa que unas se desvían en dirección a la placa positiva y otras no se desvían. Razona el tipo de emisión radiactiva y partículas que la constituyen, en cada caso.
Trayectorias de partículas en un condensador: una se desvía hacia la placa positiva y otra sigue recta
Trayectorias de partículas en un condensador: una se desvía hacia la placa positiva y otra sigue recta
FísicaComunidad ValencianaPAU 2025ExtraordinariaT5

Ejercicio 5 · Opción B

5Opción B
2 puntos
Vibraciones y ondas

Elija una de las dos opciones (A o B).

Un cuerpo de masa m=50kgm = 50\,\text{kg} se encuentra sujeto a un muelle de constante elástica kk. Se empuja el cuerpo comprimiendo el muelle. Al dejar de empujar, el sistema se pone a vibrar con movimiento armónico simple de frecuencia 1πHz\frac{1}{\pi}\,\text{Hz} y una aceleración máxima de 2,0m/s22{,}0\,\text{m/s}^2. Calcula:
a)1 pts
La amplitud de la oscilación y la fase inicial. Escribe, utilizando la función coseno, la ecuación del movimiento del cuerpo, x(t)x(t). Obtén la expresión de la velocidad del cuerpo en función del tiempo ¿Cuál es el valor absoluto de la velocidad máxima de vibración?
b)1 pts
El valor de la constante elástica del muelle. ¿Cuál sería la energía potencial elástica máxima, la energía cinética máxima y la energía mecánica de dicha masa? No se consideran rozamientos.
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2010ExtraordinariaT5

Ejercicio 6 · Opción A

6Opción A
1 punto
CuestiÓN experimental
En el laboratorio del instituto medimos el tiempo que tarda un péndulo simple en describir oscilaciones de pequeña amplitud para determinar el valor de la aceleración de la gravedad. Responde a las siguientes cuestiones:
Esquema de un péndulo simple oscilando
Esquema de un péndulo simple oscilando
a)
Si repites la experiencia con otra bola de masa distinta, ¿obtendrías los mismos resultados? ¿Por qué?
b)
¿Qué longitud debería tener el hilo para que el periodo fuera el doble del obtenido?
c)
En la luna, donde la gravedad viene a ser 6 veces menor que en la Tierra (gTierra=9,8m/s2g_{\text{Tierra}} = 9{,}8\,\text{m/s}^2) ¿Cuál sería el periodo de un péndulo, si en la Tierra su periodo es de 2 segundos?