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FísicaNavarraPAU 2015ExtraordinariaT3

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
2,5 puntos
a)1,25 pts
Enunciar la fuerza magnética que actúa sobre una corriente eléctrica. Describir todos los términos que aparecen en la expresión de la fuerza. Hacer un dibujo explicativo.
b)1,25 pts
Disponemos de un conductor rectilíneo de longitud l=2ml = 2\,\text{m} por el que circula una corriente eléctrica I=3AI = 3\,\text{A}. Dicho conductor se encuentra en una zona del espacio en la que existe un campo magnético de módulo B=10TB = 10\,\text{T}. Calcular la fuerza magnética sobre el conductor en las siguientes situaciones (a, b y c):
Situación (a): Conductor con corriente I y campo magnético B paralelos.
Situación (a): Conductor con corriente I y campo magnético B paralelos.
Situación (b): Conductor con corriente I y campo magnético B saliendo del plano.
Situación (b): Conductor con corriente I y campo magnético B saliendo del plano.
Situación (c): Conductor con corriente I y campo magnético B entrando al plano.
Situación (c): Conductor con corriente I y campo magnético B entrando al plano.
FísicaCataluñaPAU 2024OrdinariaT5

Ejercicio 2

2
2,5 puntos
En el laboratorio diseñamos un experimento con dos masas que realizan movimientos independientes. La primera masa es de 0,5kg0{,}5\,\text{kg} y cuelga de un muelle vertical. La segunda masa se encuentra sujeta a un disco vertical que gira a una velocidad angular de 6,41rad/s6{,}41\,\text{rad/s} y el centro de esta masa está a una distancia de 19cm19\,\text{cm} del centro del disco. Ambas masas se iluminan lateralmente y se observa que sus sombras siguen exactamente el mismo movimiento armónico simple. Para conseguirlo, soltamos desde abajo la masa del muelle justo a t=0st = 0\,\text{s}, momento en que la masa del disco también pasa por el punto más bajo de la rotación.
Montaje experimental con disco giratorio y muelle vertical para comparar sombras.
Montaje experimental con disco giratorio y muelle vertical para comparar sombras.
a)1,25 pts
Escribid la ecuación de la posición vertical de las sombras respecto al tiempo. Hallad la constante elástica del muelle y la energía mecánica del movimiento armónico simple.
b)1,25 pts
Calculad la ecuación de la velocidad y la energía cinética respecto al tiempo de la masa que cuelga del muelle. Representad en la cuadrícula adjunta la energía mecánica, la energía potencial y la energía cinética en función de la posición vertical para la masa que cuelga del muelle.
Gráfica de energía (E) frente a posición (y) para representar las energías del sistema.
Gráfica de energía (E) frente a posición (y) para representar las energías del sistema.
FísicaMadridPAU 2012ExtraordinariaT5

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
2 puntos
Un objeto de 100g100\,\text{g} de masa, unido al extremo libre de un resorte de constante elástica kk, se encuentra sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Se estira, suministrándole una energía elástica de 2J2\,\text{J}, comenzando a oscilar desde el reposo con un periodo de 0,25s0{,}25\,\text{s}. Determine:
a)1 pts
La constante elástica y escribe la función matemática que representa la oscilación.
b)1 pts
La energía cinética cuando han transcurrido 0,1s0{,}1\,\text{s}.
FísicaMadridPAU 2022OrdinariaT3

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
2 puntos
Dos hilos conductores rectilíneos A y B paralelos al eje xx, que pasan por los puntos (0,4,0)(0, -4, 0) y (0,4,0)(0, 4, 0) (en metros), transportan intensidades de corriente de 2A2\,\text{A} y 5A5\,\text{A}, respectivamente, a lo largo del sentido positivo del eje xx.
a)1 pts
Calcule el vector campo magnético que produce el conductor A en la posición del conductor B.
b)1 pts
Obtenga la fuerza por unidad de longitud que ejerce el conductor A sobre el conductor B, indicando su dirección y sentido.
FísicaLa RiojaPAU 2012OrdinariaT3

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
3 puntos
Problemas
Un electrón penetra perpendicularmente en un campo magnético uniforme de 1,5104T1{,}5 \cdot 10^{-4}\,\text{T}. La velocidad es de 2106m/s2 \cdot 10^6\,\text{m/s}. Calcular:
a)
La fuerza que actúa sobre el electrón.
b)
El radio de la órbita que describe.
c)
El tiempo que tarda en recorrer dicha órbita.