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FísicaPaís VascoPAU 2021OrdinariaT11

Ejercicio 4 · BLOQUE B

4BLOQUE B
2 puntos
Bloque BCuestiones
Describir el fenómeno de la radiactividad natural. Desintegración radiactiva. Emisión de partículas alfa, beta y gamma. Leyes de Soddy y Fajans. Ejemplos.
FísicaAndalucíaPAU 2015T2

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
2,5 puntos
Una partícula de 1g1\,\text{g} y carga +4106C+4 \cdot 10^{-6}\,\text{C} se deja en libertad en el origen de coordenadas. En esa región existe un campo eléctrico uniforme de 2000N C12000\,\text{N C}^{-1} dirigido en el sentido positivo del eje OX.
a)1,25 pts
Describa el tipo de movimiento que realiza la partícula y calcule su aceleración y el tiempo que tarda en recorrer la distancia al punto P(5,0)mP(5,0)\,\text{m}.
b)1,25 pts
Calcule la velocidad de la partícula en el punto PP y la variación de su energía potencial eléctrica entre el origen y dicho punto.
FísicaCantabriaPAU 2011OrdinariaT5

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
2 puntos
La hoja de una sierra de calar mide 8cm8\,\text{cm} de altura y realiza un movimiento armónico simple en dirección vertical (eje Y), con un periodo de 0,2s0{,}2\,\text{s} y una amplitud de 12mm12\,\text{mm}. Se toma como origen de coordenadas el centro de oscilación del punto central de la hoja de sierra, y se consideran positivas las posiciones que quedan más arriba que el origen. En el instante inicial, el punto central pasa por el origen de coordenadas y se mueve hacia arriba.
Dibujo de una sierra de calar eléctrica.
Dibujo de una sierra de calar eléctrica.
a)0,5 pts
Escribir la ecuación del movimiento del punto central de la hoja de sierra.
b)0,5 pts
Escribir la ecuación del movimiento del punto superior de la hoja de sierra.
c)0,5 pts
Calcular el tiempo que tarda el punto central de la hoja en moverse desde el origen hasta un punto cuya posición es y=6mmy = 6\,\text{mm}.
d)0,5 pts
Calcular el tiempo que tarda el punto central de la hoja en moverse desde y=6mmy = 6\,\text{mm} hasta y=12mmy = 12\,\text{mm}.
FísicaAndalucíaPAU 2011ExtraordinariaT9

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
2,5 puntos
a)1,25 pts
Formación de imágenes en espejos.
b)1,25 pts
Los fabricantes de espejos retrovisores para automóviles advierten que los objetos pueden estar más cerca de lo que parece en el espejo. ¿Qué tipo de espejo utilizan y por qué se produce ese efecto? Justifique la respuesta mediante un diagrama de rayos.
FísicaMurciaPAU 2025OrdinariaT2

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
2,5 puntos
Bloque 2: Campo electromagnético
a)1,25 pts
Dibuje y calcule el vector campo eléctrico en el punto medio P de la hipotenusa del triángulo de la figura, donde a=10cma = 10\,\text{cm} y q=2mCq = 2\,\text{mC}.
Datos
  • 14πε0=9109N m2C2\frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} = 9 \cdot 10^9\,\text{N m}^2 \text{C}^{-2}
Triángulo rectángulo con cargas q, 2q y -q en sus vértices y punto P en la hipotenusa
Triángulo rectángulo con cargas q, 2q y -q en sus vértices y punto P en la hipotenusa
b)1,25 pts
En una tormenta, un rayo descarga un total de 2,510212{,}5 \cdot 10^{21} electrones en un intervalo de tiempo de 2ms2\,\text{ms}. Si modelizamos la descarga como una corriente eléctrica rectilínea y constante, determinar la intensidad del campo magnético generado a una distancia de 5metros5\,\text{metros} del rayo.
Datos
  • carga del electrón =1,61019C= -1{,}6 \cdot 10^{-19}\,\text{C}
  • μ0=4π107Tm/A\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\,\text{T} \cdot \text{m/A}