Saltar al contenido
la cuevadel empollón

Práctica rápida

Practica por temas

Elige asignatura y tema. Puedes acotar por comunidad o año, o pedir otra tanda de ejercicios cuando quieras cambiar.

Asignatura
Comunidad
Año
Temas:5 temas seleccionadosQuitar temas

Temas

Cambiar temas

13 temas disponibles
Mostrando ejercicios de Física para los temas elegidos.

Para resolver

Ejercicios para practicar

5 de 1838 resultados posiblesVer 5 más
FísicaLa RiojaPAU 2015OrdinariaT2

Ejercicio 1 · B · problemas

1B · problemas
3 puntos
Problemas
Se disponen en los vértices de un cuadrado centrado en el origen las siguientes cargas: qq en (a,0)(-a, 0), 2q2q en (0,a)(0, a), 3q3q en (a,0)(a, 0) y 4q4q en (0,a)(0, -a).
a)
Calcula el campo eléctrico en el origen.
b)
Si se libera una quinta carga +q+q desde el origen partiendo del reposo, calcula su velocidad cuando se encuentre a una gran distancia.
FísicaCataluñaPAU 2022ExtraordinariaT4

Ejercicio 7

7
2,5 puntos
Considerad un pequeño generador eléctrico doméstico que está formado por una bobina que puede girar cortando las líneas de campo magnético de un imán fijo. Este generador produce la corriente alterna representada en el gráfico siguiente:
Gráfico de la intensidad de corriente alterna (A) frente al tiempo (s) mostrando una onda senoidal.
Gráfico de la intensidad de corriente alterna (A) frente al tiempo (s) mostrando una onda senoidal.
a)1,25 pts
A partir del gráfico, deducid la frecuencia de giro de la bobina (en Hz) y el valor de la intensidad máxima ImaxI_{\text{max}}. Escribid la función I(t)I(t) que describe la relación entre la intensidad y el tiempo que muestra el gráfico.
b)1,25 pts
Para poder conectar electrodomésticos a este generador eléctrico, disponemos de un transformador. Conectamos esta corriente alterna al primario de un transformador. La bobina del primario del transformador tiene 124 vueltas. Calculad el número de vueltas que son necesarias en la bobina del secundario para obtener una FEM eficaz (εef)(\varepsilon_{\text{ef}}) de 220V220\,\text{V}. Suponed que se trata de un transformador ideal. ¿Se trata de un transformador elevador o reductor?
FísicaPaís VascoPAU 2022OrdinariaT7

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
2 puntos
Bloque BCuestiones
Ondas estacionarias. Definición y ejemplos.
FísicaPaís VascoPAU 2015OrdinariaT2

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
3 puntos
Dado el sistema de cargas puntuales de la figura:
Sistema de dos cargas puntuales en el eje X: una carga de +50 μC en el origen y una de -10 μC a 0,30 m. Se indican los puntos P (a 0,15 m de la segunda carga) y Q (a 0,10 m de P).
Sistema de dos cargas puntuales en el eje X: una carga de +50 μC en el origen y una de -10 μC a 0,30 m. Se indican los puntos P (a 0,15 m de la segunda carga) y Q (a 0,10 m de P).
a)1 pts
Determinar el campo eléctrico E\vec{E} (módulo, dirección y sentido) y el potencial eléctrico en el punto P.
b)1 pts
Determinar el trabajo necesario para llevar una carga de +1μC+1\,\mu\text{C} desde el punto P hasta el punto Q.
c)1 pts
¿En cuál de estas dos zonas de la parte positiva del eje X puede ser nulo el campo eléctrico del sistema?: – en el espacio comprendido entre ambas cargas, – a la derecha de la carga negativa. Razonar la respuesta y determinar en qué punto de la parte positiva del eje X se anula el valor del campo eléctrico.
FísicaAragónPAU 2011ExtraordinariaT2

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
2,5 puntos
a)1 pts
Explique el concepto de campo electrostático creado por una o varias cargas eléctricas puntuales.
b)1,5 pts
Dos cargas eléctricas puntuales iguales y de valor q=4nCq = 4\,\text{nC}, están situadas en los puntos (2,0)(-2,0) y (0,0)(0, 0) del plano XY como indica la figura. Determine:
Distribución de dos cargas q en los puntos (-2,0) y (0,0) en el plano XY, con puntos de interés A(2,0) y B(0,2).
Distribución de dos cargas q en los puntos (-2,0) y (0,0) en el plano XY, con puntos de interés A(2,0) y B(0,2).
b.1)1 pts
El vector campo electrostático E\vec{E} en los puntos A(2,0)A(2, 0) y B(0,2)B(0, 2).
b.2)0,5 pts
El punto o puntos del plano en los que se anula el campo E\vec{E}.