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FísicaGaliciaPAU 2016ExtraordinariaT2

Ejercicio 2 · A · problemas

2A · problemas
3 puntos
Problemas
Tres cargas de 2-2, 11 y 1μC1\,\mu\text{C} están situadas en los vértices de un triángulo equilátero y distan 1m1\,\text{m} del centro de él.
a)1 pts
Calcula el trabajo necesario para llevar otra carga de 1μC1\,\mu\text{C} desde el infinito al centro del triángulo.
b)1 pts
¿Qué fuerza sufrirá la carga una vez que esté situada en el centro del triángulo?
c)1 pts
Razona si en algún punto de los lados del triángulo puede existir un campo electrostático nulo.
FísicaNavarraPAU 2024OrdinariaT8

Ejercicio 7

7
2,5 puntos
a)1,25 pts
El sonido. Intensidad sonora y nivel de intensidad sonora. Definición y unidades.
b)1,25 pts
En un concierto de música, el cantante da un grito de modo que se registra un nivel de intensidad sonora de 120dB120\,\text{dB} a una distancia de 1m1\,\text{m}. Calcular:
b.1)0,5 pts
Intensidad del sonido a esa distancia.
b.2)0,25 pts
La potencia del sonido emitido.
b.3)0,5 pts
El nivel de intensidad sonora registrado a 10m10\,\text{m} de distancia.
FísicaCataluñaPAU 2012OrdinariaT2

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
2 puntos
Muchos procesos vitales tienen lugar en las membranas celulares y dependen básicamente de la estructura eléctrica de estas. La figura siguiente muestra el esquema de una membrana biológica.
Esquema de membrana biológica con $\Delta V = 60\,\text{mV}$ y espesor $d = 7\,\text{nm}$.
Esquema de membrana biológica con $\Delta V = 60\,\text{mV}$ y espesor $d = 7\,\text{nm}$.
a)1 pts
Calcule el campo eléctrico, supuesto constante, en el interior de la membrana de la figura. Indique su módulo, dirección y sentido.
b)1 pts
Calcule la energía que se requiere para transportar el ion NaX+\ce{Na+} de la cara negativa a la positiva.
FísicaCastilla y LeónPAU 2019OrdinariaT2

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
3 puntos
a)1 pts
Tres cargas iguales, cada una de 2μC2\,\mu\text{C}, están situadas en los vértices de un triángulo equilátero de 20cm20\,\text{cm} de lado. Calcule la energía potencial electrostática de cualquiera de las cargas.
b)1 pts
El campo magnético a 4cm4\,\text{cm} de un alambre recto muy largo es 3105T3 \cdot 10^{-5}\,\text{T}. ¿Cuál es la intensidad de la corriente que circula por el alambre?
c)1 pts
Indique de forma razonada si es correcta la siguiente afirmación: “La fuerza electromotriz inducida en un circuito es proporcional al flujo magnético que lo atraviesa”.
FísicaCastilla y LeónPAU 2022ExtraordinariaT4

Ejercicio 5 · Opción A

5Opción A
1 punto
Interacción electromagnéticaBloque a
Una espira rectangular, cuyos lados miden 40cm40\,\text{cm} y 50cm50\,\text{cm}, respectivamente, se sitúa en una región del espacio en la que existe un campo magnético uniforme cuyo módulo varía con el tiempo según se observa en la figura. Si el plano de la espira es perpendicular a la dirección del campo magnético, determine y represente la variación temporal de la fuerza electromotriz inducida en ella en el intervalo mostrado.
Gráfica del módulo del campo magnético B (mT) frente al tiempo t (s). El campo aumenta linealmente de 0 a 90 mT en 3 s, se mantiene constante hasta los 10 s y disminuye linealmente hasta 0 en los 20 s.
Gráfica del módulo del campo magnético B (mT) frente al tiempo t (s). El campo aumenta linealmente de 0 a 90 mT en 3 s, se mantiene constante hasta los 10 s y disminuye linealmente hasta 0 en los 20 s.