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5 de 531 resultados posiblesVer 5 más
FísicaMadridPAU 2017ExtraordinariaT8

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
2 puntos
Una fuente puntual de 3μW3\,\mu\text{W} emite una onda sonora.
a)1 pts
¿Qué magnitud física "oscila" en una onda de sonido? ¿Es una onda longitudinal o transversal?
b)1 pts
Calcule la intensidad sonora y el nivel de intensidad sonora a 5m5\,\text{m} de la fuente. Determine a qué distancia del foco emisor se debe situar un observador para dejar de percibir dicho sonido.
FísicaCataluñaPAU 2014ExtraordinariaT8

Ejercicio 5 · Opción B

5Opción B
2 puntos
Para medir la velocidad del sonido en el aire podemos usar un tubo de resonancia. Regulando el nivel del agua, se pueden producir situaciones de resonancia cuando la onda estacionaria tiene un vientre en el extremo abierto del tubo. Cuando el diapasón vibra con una frecuencia de 440Hz440\,\text{Hz}, hacemos bajar el nivel del agua hasta que observamos la primera situación de resonancia para h=19cmh = 19\,\text{cm}, que se reconoce porque se produce una intensificación nítida del sonido, y también observamos una segunda situación de resonancia para h=57cmh = 57\,\text{cm}.
Aparato experimental con un tubo de resonancia, agua y un diapasón para medir la velocidad del sonido.
Aparato experimental con un tubo de resonancia, agua y un diapasón para medir la velocidad del sonido.
a)1 pts
Dibuje el esquema de la onda estacionaria para cada una de las situaciones de resonancia descritas y determine la velocidad del sonido en el aire.
b)1 pts
Si el diapasón emite ondas sonoras con una potencia de 0,01W0{,}01\,\text{W}, calcule los decibelios que percibirá una persona situada a 3m3\,\text{m}.
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2019OrdinariaT5

Ejercicio 6 · Opción B

6Opción B
1 punto
CuestiÓN experimental
Un astronauta situado en la superficie de un satélite del sistema solar realiza un experimento de péndulos para medir la gravedad. Varía las longitudes de los péndulos y cuenta 4 oscilaciones de cada uno, midiendo los tiempos invertidos en completarlas. Los datos obtenidos se indican en la tabla siguiente. Calcular la aceleración de la gravedad en ese satélite.
L (cm)t4t_4 (s)
16524,10
19025,78
20526,94
23028,24
FísicaAragónPAU 2012OrdinariaT8

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
2,5 puntos
Considere dos tubos sonoros de la misma longitud, L=1,36mL = 1{,}36\,\text{m}, el primero con sus dos extremos abiertos a la atmósfera y el segundo con uno abierto y otro cerrado.
a)1,5 pts
Calcule, para cada tubo, la menor frecuencia de excitación sonora para la que se formarán ondas estacionarias en su interior. Determine la longitud de onda correspondiente en cada caso. Tome como velocidad de propagación del sonido en el aire v=340m/sv = 340\,\text{m/s}.
b)1 pts
Represente la onda estacionaria que se forma dentro de cada tubo, indicando la posición de nodos y vientres.
FísicaAsturiasPAU 2016OrdinariaT5

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
2,5 puntos
El desplazamiento de una partícula viene dado por la expresión x=4sen(2πt+π/6)x = 4\sen(2\pi t + \pi/6), expresada en unidades del SI. Calcula:
a)1 pts
La frecuencia angular, el período y la frecuencia del movimiento.
b)0,5 pts
La distancia máxima a la que se puede encontrar la partícula del punto de equilibrio.
c)1 pts
El punto donde se encuentra la partícula en los instantes t=0st=0\,\text{s}, t=0,5st=0{,}5\,\text{s} y t=1st=1\,\text{s}.