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FísicaAsturiasPAU 2019ExtraordinariaT2

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
3 puntos
Un dipolo está formado por dos cargas puntuales, q1=+12nCq_1 = +12\,\text{nC} y q2=12nCq_2 = -12\,\text{nC}, situadas a una distancia mutua de 10cm10\,\text{cm}. Calcule en un punto QQ localizado entre las dos cargas y a una distancia de 6cm6\,\text{cm} respecto de la carga positiva:
a)1 pts
El módulo, la dirección y el sentido del campo eléctrico creado por el dipolo.
b)1 pts
El potencial eléctrico creado por el dipolo.
c)1 pts
El módulo, la dirección y el sentido de la fuerza ejercida sobre una tercera carga puntual q=+2μCq = +2\,\mu\text{C} situada en ese punto.
FísicaAragónPAU 2011OrdinariaT2

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
2,5 puntos
Tres cargas eléctricas puntuales de valores q1=2μCq_1 = -2\,\mu\text{C} y q2=q3=1μCq_2 = q_3 = 1\,\mu\text{C} ocupan tres vértices de un cuadrado de 30cm30\,\text{cm} de lado (ver figura). Determine:
Distribución de tres cargas q1, q2 y q3 en los vértices de un cuadrado de lado 30 cm, con el punto A en el cuarto vértice.
Distribución de tres cargas q1, q2 y q3 en los vértices de un cuadrado de lado 30 cm, con el punto A en el cuarto vértice.
a)1,5 pts
El campo electrostático E\vec{E} (módulo, dirección y sentido) en el punto A (cuarto vértice del cuadrado).
b)1 pts
El potencial electrostático VV en el punto A y el trabajo necesario para desplazar una carga q4=20nCq_4 = 20\,\text{nC} desde el centro del cuadrado hasta dicho punto A.
FísicaAsturiasPAU 2011OrdinariaT8

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
2,5 puntos
a)1 pts
Enuncie el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica.
b)1,5 pts
Se quiere determinar la velocidad del sonido en el aire a 70C70^\circ\text{C} haciendo experiencias con un diapasón y un tubo largo T introducido parcialmente en agua y que se cierra por su parte superior con una tapa (véase la figura). La frecuencia usada es 1300Hz1300\,\text{Hz}. Las longitudes de onda permitidas (armónicos) para un tubo cerrado por ambos extremos verifican la fórmula: λ=2Ln,n=1,2,3,\lambda = \frac{2 L}{n}, \qquad n = 1, 2, 3, \dots Se va variando la altura del tubo fuera del agua, obteniéndose resonancia (sonido más intenso) para L=570mmL = 570\,\text{mm}. La siguiente resonancia se detecta a L=713mmL' = 713\,\text{mm}. Determine a) la longitud de onda; b) qué armónicos se dan (o sea el valor de n de la fórmula anterior para cada caso); c) una estimación de la velocidad del sonido en el aire a la temperatura de 70C70^\circ\text{C}.
Esquema del experimento con diapasón, tubo T de longitud L sumergido en agua y cerrado con una tapa.
Esquema del experimento con diapasón, tubo T de longitud L sumergido en agua y cerrado con una tapa.
FísicaMurciaPAU 2015OrdinariaT13

Ejercicio 8 · Opción B

8Opción B
1 punto
Preguntas de teorÍATeoría
Interacciones fundamentales.
FísicaMurciaPAU 2019ExtraordinariaT2

Ejercicio 6 · Opción A

6Opción A
3 puntos
ProblemasProblemas
El enlace iónico de la molécula de cloruro de sodio (ClNa\ce{ClNa}) se produce por la atracción electrostática entre sus iones NaX+\ce{Na+} y ClX\ce{Cl-}.
a)1 pts
Calcula la separación entre los dos iones, sabiendo que la energía potencial de la molécula es de 9,761019J9{,}76 \cdot 10^{-19}\,\text{J}.
b)1 pts
En una disolución de la sal en agua la distancia entre iones es de 8nm8\,\text{nm}. Calcula el módulo de la fuerza que se ejercen entre sí dos iones cualesquiera.
c)1 pts
Aplicamos a la disolución un campo eléctrico uniforme de 50N/C50\,\text{N/C}. Calcula el trabajo realizado para un ión que se desplaza 3cm3\,\text{cm} por la acción del campo.