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FísicaCastilla-La ManchaPAU 2013ExtraordinariaT3

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
3 puntos
Problemas
Un electrón en reposo es acelerado mediante una diferencia de potencial de 200V200\,\text{V}. Posteriormente penetra perpendicularmente en un campo magnético uniforme de 103T10^{-3}\,\text{T} con la velocidad adquirida. Determinar:
a)
La energía cinética del electrón. Expresar el resultado en eV y en julios.
b)
El periodo y radio de la órbita del electrón dentro del campo magnético.
c)
Si en lugar de emplear un electrón este experimento se realizase con un protón entrando en el campo magnético con la misma velocidad con la que entra el electrón, ¿cuál sería el periodo y el radio de la órbita del protón? (la masa del protón es 1836 veces mayor que la del electrón, y su carga es la misma en valor absoluto pero de signo contrario).
FísicaBalearesPAU 2022OrdinariaT2

Ejercicio 2

2
2 puntos
Calculad el campo total en el punto P debido a las tres cargas puntuales de la figura adjunta. Como resultado, presentad:
Distribución de tres cargas en un rectángulo de 8 cm x 6 cm con el punto P en el centro del lado inferior. Las cargas son -0,9 µC, 0,4 µC y -0,4 µC.
Distribución de tres cargas en un rectángulo de 8 cm x 6 cm con el punto P en el centro del lado inferior. Las cargas son -0,9 µC, 0,4 µC y -0,4 µC.
a)0,5 pts
El esquema de los vectores que representan los campos individuales y el total.
b)0,75 pts
El módulo del campo total.
c)0,5 pts
El ángulo en grados que forma el campo total con el lado inferior del rectángulo.
d)0,25 pts
El módulo de la fuerza eléctrica total sobre un protón en el punto P.
FísicaCanariasPAU 2014ExtraordinariaT6

Ejercicio 1 · B · PROBLEMAS

1B · PROBLEMAS
3 puntos
Problemas
El desplazamiento transversal de los puntos de una cuerda por los que se propaga una perturbación armónica viene dado por y(x,t)=0,2sen(4t+6xπ/6)y(x, t) = 0{,}2 \cdot \operatorname{sen}(4t + 6x - \pi/6) donde xx e yy se miden en metros y tt en segundos. Calcule:
a)1 pts
El periodo y la longitud de onda.
b)1 pts
La velocidad de propagación de la perturbación así como la velocidad máxima de vibración de cualquier punto de la cuerda.
c)1 pts
La diferencia de fase entre dos puntos de la cuerda separados entre sí una distancia de 40cm40\,\text{cm}.
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2013OrdinariaT4

Ejercicio 6 · Opción A

6Opción A
1 punto
CuestiÓN experimental
En el laboratorio de Física se dispone de una bobina similar a la mostrada en la figura, que consta de un gran número de espiras de cobre estrechamente arrolladas. Los terminales de la bobina se conectan con un amperímetro A capaz de registrar el paso de corrientes muy pequeñas. Si se introduce un imán muy potente y se deja en reposo en el hueco de la bobina, ¿pasará corriente a través del amperímetro? Explicar razonadamente.
Esquema de una bobina conectada a un amperímetro A.
Esquema de una bobina conectada a un amperímetro A.
FísicaMurciaPAU 2011ExtraordinariaT6

Ejercicio 5 · Opción B

5Opción B
3 puntos
ProblemasProblemas
Por una cuerda se propaga una onda a 2m/s2\,\text{m/s} en la dirección del eje X. La amplitud es de 10cm10\,\text{cm} y la frecuencia de 20Hz20\,\text{Hz}. En el origen de abcisas e instante inicial la elongación de la cuerda es máxima.
a)1 pts
Calcula la longitud de onda.
b)1 pts
Escribe la ecuación de la elongación de la cuerda en función de tt y xx.
c)1 pts
Determina la velocidad, según el eje Y, de un punto de la cuerda situado a 50cm50\,\text{cm} del origen, en el instante t=5st = 5\,\text{s}.