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5 de 2689 resultados posiblesVer 5 más
FísicaCataluñaPAU 2019OrdinariaT2

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
2 puntos
Hemos situado una partícula puntual con una carga q=10μCq = 10\,\mu\text{C} y dos partículas puntuales con una carga q-q en los vértices de un cuadrado de lado a=1,50cma = 1{,}50\,\text{cm} tal como se indica en la figura.
Distribución de cargas en los vértices de un cuadrado de lado a: q (arriba derecha), -q (arriba izquierda y abajo derecha) y q0 (abajo izquierda).
Distribución de cargas en los vértices de un cuadrado de lado a: q (arriba derecha), -q (arriba izquierda y abajo derecha) y q0 (abajo izquierda).
a)1 pts
¿Cuál es el valor de la carga puntual q0q_0 situada en el cuarto vértice si la fuerza eléctrica sobre la carga qq es nula?
b)1 pts
¿Qué trabajo tendremos que hacer para llevar una carga puntual de 0,50μC0{,}50\,\mu\text{C} desde una distancia muy grande hasta el centro del cuadrado?
Datos
  • Suponga que las velocidades inicial y final de la carga que llevamos hasta el centro del cuadrado son nulas
FísicaCantabriaPAU 2019ExtraordinariaT7

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
2 puntos
Un rayo de luz monocromática se propaga desde un recipiente lleno de líquido de índice de refracción 1,301{,}30 hacia el aire.
a)0,75 pts
Si el ángulo de incidencia es θ=30\theta = 30^{\circ}, calcula el ángulo de refracción.
b)0,75 pts
Calcula la velocidad de la luz en el líquido.
c)0,5 pts
Enuncia las leyes de la reflexión y la refracción, indicando mediante un dibujo los ángulos involucrados.
FísicaAragónPAU 2016ExtraordinariaT8

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
2,5 puntos
Un tubo de longitud L=34cmL = 34\,\text{cm} tiene sus dos extremos abiertos a la atmósfera, donde el sonido se propaga con una velocidad V=340m/sV = 340\,\text{m/s}.
a)1,5 pts
Calcula la menor frecuencia de excitación sonora para la que se formará una onda estacionaria en el interior del tubo. Representa esta onda estacionaria, indicando la posición de nodos y vientres.
b)1 pts
Contesta las mismas cuestiones del apartado anterior, suponiendo ahora que el tubo tiene un extremo abierto y el otro cerrado.
FísicaAsturiasPAU 2016OrdinariaT2

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
2,5 puntos
Un campo eléctrico está creado por dos cargas, una denominada q1=40μCq_1 = 40\,\mu\text{C} situada en un punto A(2,0)mA(2, 0)\,\text{m} y otra q2=40μCq_2 = -40\,\mu\text{C} situada en un punto B(0,4)mB(0, 4)\,\text{m}. Determina:
a)1 pts
El vector campo eléctrico creado por ambas cargas en el origen de coordenadas, así como su módulo.
b)1 pts
El potencial eléctrico en el origen de coordenadas y en el punto C(2,4)mC(2, 4)\,\text{m}.
c)0,5 pts
El trabajo que realiza el campo eléctrico para trasladar una carga q=20μCq = 20\,\mu\text{C} desde el origen de coordenadas al punto CC.
FísicaCataluñaPAU 2011ExtraordinariaT5

Ejercicio 1

1
2 puntos
Parte obligatoria
La masa de los astronautas en el espacio se mide con un aparato que se basa en el movimiento vibratorio armónico. Cuando el astronauta se coloca, el aparato inicia un movimiento vibratorio y mide su frecuencia. Sabemos que para una masa de 60kg60\,\text{kg}, la frecuencia de oscilación es 0,678Hz0{,}678\,\text{Hz}.
a)1 pts
Calculad la velocidad máxima de oscilación de esta masa si sabemos que la amplitud máxima de oscilación es 20cm20\,\text{cm}.
b)1 pts
Si la masa de un astronauta hace oscilar el aparato a una frecuencia de 0,6064Hz0{,}6064\,\text{Hz}, calculad la constante elástica del muelle y la masa del astronauta.