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5 de 2873 resultados posiblesVer 5 más
FísicaPaís VascoPAU 2016OrdinariaT2

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
2 puntos
Ley de Coulomb. Intensidad de campo eléctrico. Definición. Ejemplos. Campo electrostático creado por una carga puntual (o esférica): a) positiva; b) negativa. Describir cómo son las líneas de fuerza en ambos casos.
FísicaMurciaPAU 2019OrdinariaT2

Ejercicio 12 · Opción B

12Opción B
3 puntos
Problemas
La carga positiva q1q_1 está fija (sin poder moverse) en el origen. La carga negativa q2q_2 se encuentra inicialmente a 3m3\,\text{m} y empieza a moverse hacia q1q_1 partiendo del reposo. Calcula:
Diagrama de dos cargas puntuales $q_1 = 1\,\text{mC}$ en $x=0$ y $q_2 = -1\,\text{mC}$ en $x=3\,\text{m}$
Diagrama de dos cargas puntuales $q_1 = 1\,\text{mC}$ en $x=0$ y $q_2 = -1\,\text{mC}$ en $x=3\,\text{m}$
a)1 pts
El campo eléctrico en x=1,5mx = 1{,}5\,\text{m} en el instante inicial.
b)1 pts
La fuerza que experimenta q2q_2 en los puntos x=3mx = 3\,\text{m} y x=1,5mx = 1{,}5\,\text{m}.
c)1 pts
La energía potencial del sistema cuando q2q_2 está en x=3mx = 3\,\text{m} y en x=1,5mx = 1{,}5\,\text{m}, y la energía cinética de q2q_2 en x=1,5mx = 1{,}5\,\text{m}.
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2024ExtraordinariaT2

Ejercicio 3

3
3 puntos
Sección 1: Problemas
Dos esferas metálicas de radios R1R_1 y R2R_2 (R1=5R2R_1=5 \cdot R_2) se cargan de forma aislada de manera que la primera tenga 3 veces más carga que la segunda.
a)
Determina cuál de las esferas tiene mayor potencial, y cuántas veces es mayor el de una que el de la otra.
b)
Posteriormente se conectan eléctricamente entre sí, y se observa que intercambian 3μC3\,\mu\text{C}. Determina la carga inicial de cada una e indica cuál cede carga y cuál la absorbe.
c)
Determina el cociente entre la fuerza de interacción entre las esferas antes y después del contacto, asumiendo que no ha cambiado la separación entre ellas.
FísicaGaliciaPAU 2016ExtraordinariaT11

Ejercicio 2 · B · problemas

2B · problemas
3 puntos
Problemas
El Cobalto 60 es un elemento radiactivo utilizado en radioterapia. La actividad de una muestra se reduce a la milésima parte en 52,3452{,}34 años. Calcula:
a)1 pts
el período de semidesintegración
b)1 pts
la cantidad de muestra necesaria para que la actividad sea de 51065 \cdot 10^6 desintegraciones/segundo
c)1 pts
la cantidad de muestra que queda al cabo de 2 años
FísicaMadridPAU 2014ExtraordinariaT5

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
2 puntos
La figura representa la elongación de un oscilador armónico en función del tiempo. Determine:
Gráfica de la elongación (m) frente al tiempo (s) de un oscilador armónico, mostrando una onda senoidal con amplitud 8 m y periodo de 60 s.
Gráfica de la elongación (m) frente al tiempo (s) de un oscilador armónico, mostrando una onda senoidal con amplitud 8 m y periodo de 60 s.
a)1 pts
La amplitud y el periodo.
b)1 pts
La ecuación de la elongación del oscilador en función del tiempo.