Examen resuelto de Física — Extraordinaria 2021
Catalunya8 problemes100% Resolt
Pregunta 1
2,5 puntos(1,25 + 1,25)
Gravitació
Trànsit planetari: període, radi, velocitat i acceleració centrípeta
Un dels mètodes emprats per a detectar exoplanetes (planetes extrasolars) és l'observació del trànsit planetari, un fenomen astronòmic que s'esdevé quan un planeta passa per davant de l'estel al voltant del qual orbita i que es percep des de la Terra per la disminució de la llum de l'estel.
El gràfic següent mostra la variació de lluminositat provocada pel trànsit d'un planeta que descriu una òrbita circular al voltant d'un estel. Aquest estel té una massa pràcticament idèntica a la massa del Sol. Considereu que la constant de Kepler d'aquest sistema és igual a la del Sistema Solar.
[Gràfic: lluminositat relativa vs temps (dies). Es veuen baixades de lluminositat (al voltant del 0,994) als instants d, d i d, és a dir, separades aproximadament dies entre dos trànsits consecutius i una mateixa caiguda relativa en cada trànsit.]
a) Calculeu el període i el radi de l'òrbita.
b) Determineu el mòdul de la velocitat i l'acceleració centrípeta del planeta.
Dada: Radi orbital mitjà de la Terra = 1,00 ua = m.
El gràfic següent mostra la variació de lluminositat provocada pel trànsit d'un planeta que descriu una òrbita circular al voltant d'un estel. Aquest estel té una massa pràcticament idèntica a la massa del Sol. Considereu que la constant de Kepler d'aquest sistema és igual a la del Sistema Solar.
[Gràfic: lluminositat relativa vs temps (dies). Es veuen baixades de lluminositat (al voltant del 0,994) als instants d, d i d, és a dir, separades aproximadament dies entre dos trànsits consecutius i una mateixa caiguda relativa en cada trànsit.]
a) Calculeu el període i el radi de l'òrbita.
b) Determineu el mòdul de la velocitat i l'acceleració centrípeta del planeta.
Dada: Radi orbital mitjà de la Terra = 1,00 ua = m.
a)
Període i radi de l'òrbita
(1,25 punts)b)
Velocitat i acceleració centrípeta
(1,25 punts)Pregunta 2
2,5 puntos(1,25 + 1,25)
Camp elèctric
Acceleració d'electrons per soldadura: camp elèctric, energia i velocitat
Per a aconseguir soldadures profundes, en la indústria aeroespacial s'utilitza la tècnica de feixos d'electrons d'alta densitat energètica. Aquesta tècnica consisteix a bombardejar amb electrons d'alta energia les peces que s'han de soldar dins d'una cambra de buit. El feix d'electrons es genera escalfant a alta temperatura una banda de wolframi. Posteriorment, el feix s'accelera sota l'acció d'un camp elèctric uniforme que es crea aplicant una diferència de potencial de 15 kV entre l'ànode i el càtode.
a) Si la separació entre el càtode i l'ànode és d'1,50 cm, determineu el mòdul del camp elèctric que es crea entre l'un i l'altre. Feu un esquema que indiqui la trajectòria dels electrons i la direcció i el sentit del camp elèctric. Quina placa es troba a un potencial més alt, l'ànode o el càtode? Justifiqueu la resposta.
b) Considerant que un electró està situat al càtode i parteix del repòs, determineu l'energia i el mòdul de la velocitat de l'electró quan surt de l'ànode. Si la peça que s'ha de soldar es troba al mateix potencial que l'ànode, a quina velocitat impacta l'electró contra aquesta peça?
Dades: kg. C.
a) Si la separació entre el càtode i l'ànode és d'1,50 cm, determineu el mòdul del camp elèctric que es crea entre l'un i l'altre. Feu un esquema que indiqui la trajectòria dels electrons i la direcció i el sentit del camp elèctric. Quina placa es troba a un potencial més alt, l'ànode o el càtode? Justifiqueu la resposta.
b) Considerant que un electró està situat al càtode i parteix del repòs, determineu l'energia i el mòdul de la velocitat de l'electró quan surt de l'ànode. Si la peça que s'ha de soldar es troba al mateix potencial que l'ànode, a quina velocitat impacta l'electró contra aquesta peça?
Dades: kg. C.
a)
Mòdul del camp elèctric, esquema i potencial més alt
(1,25 punts)b)
Energia i velocitat de l'electró
(1,25 punts)✓
¿Te atascas con Física? Te lo explicamos en 1 hora
Primera clase gratis · Sin compromiso
Pregunta 3
2,5 puntos(1,25 + 1,25)
Ones
Corda de violí: longitud d'ona, harmònics i so en l'aire
La corda d'un violí fa 32 cm de llarg i vibra amb una freqüència fonamental de 196 Hz.
a) Quina és la longitud d'ona del primer harmònic (fonamental)? Justifiqueu la resposta. Representeu el segon harmònic i indiqueu-hi la posició dels nodes i els ventres.
b) Quina és la freqüència i la longitud d'ona del so que és produït pel primer harmònic del violí i que es propaga per l'aire?
Dada: La velocitat del so en l'aire és de 340 m s.
a) Quina és la longitud d'ona del primer harmònic (fonamental)? Justifiqueu la resposta. Representeu el segon harmònic i indiqueu-hi la posició dels nodes i els ventres.
b) Quina és la freqüència i la longitud d'ona del so que és produït pel primer harmònic del violí i que es propaga per l'aire?
Dada: La velocitat del so en l'aire és de 340 m s.
a)
Longitud d'ona del fonamental i representació del 2n harmònic
(1,25 punts)b)
Freqüència i longitud d'ona del so en l'aire
(1,25 punts)Pregunta 4
2,5 puntos(1,25 + 1,25)
Física nuclear
Desintegració beta del neutró: reacció i energia alliberada
Si fem servir una cambra de boira, podem identificar diferents partícules qualitativament en funció de les traces que s'observen. En la fotografia adjunta veiem una traça fina i erràtica que es corba menys que els fotoelectrons, la qual cosa indica que es tracta d'un electró generat en una desintegració β. Els neutrons lliures són inestables i es descomponen emetent radiació .
a) Escriviu la reacció de desintegració d'un neutró identificant cadascuna de les partícules implicades.
b) Calculeu l'energia que es desprèn en la desintegració d'un neutró i expresseu-ne el resultat en keV.
Dades: 1 eV = J. m s. 1 u = kg.
Masses (en u): Neutró = 1,008.665; Protó = 1,007.276; Electró = ; Antineutrí .
a) Escriviu la reacció de desintegració d'un neutró identificant cadascuna de les partícules implicades.
b) Calculeu l'energia que es desprèn en la desintegració d'un neutró i expresseu-ne el resultat en keV.
Dades: 1 eV = J. m s. 1 u = kg.
Masses (en u): Neutró = 1,008.665; Protó = 1,007.276; Electró = ; Antineutrí .
a)
Reacció de desintegració del neutró
(1,25 punts)b)
Energia alliberada en keV
(1,25 punts)📊
Calcula tu nota de selectividad
Nuestra calculadora te dice si llegas a la nota de corte
Pregunta 5
2,5 puntos(1,25 + 1,25)
Magnetisme i inducció
Cable d'alta tensió en el camp magnètic terrestre i inducció en espires
Ens trobem en un indret en què el camp magnètic terrestre té una magnitud de 35 μT i apunta cap al nord, però està inclinat 50° (cap avall) respecte a l'horitzontal (figura a). Per un cable d'una línia d'alta tensió situada en aquest indret hi circula un corrent de 200 A d'intensitat. Aquest corrent circula d'est a oest (cap endins a la figura a, ).
a) Calculeu la força magnètica que actua sobre un tram de 100 metres del cable deguda al camp magnètic terrestre. Després, determineu-ne el mòdul i representeu-ne esquemàticament la direcció i el sentit. Justifiqueu la resposta.
b) El corrent que circula pel cable d'alta tensió és un corrent altern i genera un camp magnètic que contínuament canvia de sentit (vegeu la figura b). A sota del cable s'han situat tres espires conductores: una (A) és paral·lela a la superfície horitzontal del terreny, una altra (B) és paral·lela al pla del dibuix, i la tercera (C) està situada en el pla vertical que conté la direcció est-oest. En quina o quines de les espires el camp magnètic variable produït per la línia d'alta tensió induirà un corrent elèctric? Justifiqueu la resposta especificant les lleis o els principis físics en què us heu basat.
Nota: Considereu que el camp magnètic és uniforme en la regió on es troben les espires.
a) Calculeu la força magnètica que actua sobre un tram de 100 metres del cable deguda al camp magnètic terrestre. Després, determineu-ne el mòdul i representeu-ne esquemàticament la direcció i el sentit. Justifiqueu la resposta.
b) El corrent que circula pel cable d'alta tensió és un corrent altern i genera un camp magnètic que contínuament canvia de sentit (vegeu la figura b). A sota del cable s'han situat tres espires conductores: una (A) és paral·lela a la superfície horitzontal del terreny, una altra (B) és paral·lela al pla del dibuix, i la tercera (C) està situada en el pla vertical que conté la direcció est-oest. En quina o quines de les espires el camp magnètic variable produït per la línia d'alta tensió induirà un corrent elèctric? Justifiqueu la resposta especificant les lleis o els principis físics en què us heu basat.
Nota: Considereu que el camp magnètic és uniforme en la regió on es troben les espires.
a)
Força magnètica sobre 100 m de cable
(1,25 punts)b)
Espires en què s'indueix corrent
(1,25 punts)Pregunta 6
2,5 puntos(1,25 + 1,25)
Ones / Acústica
Suma de violins i nivell d'intensitat sonora
Un violinista interpreta un solo durant un concert. De cop i volta, quatre violins més l'acompanyen, tocant amb la mateixa intensitat que el primer.
a) Quants decibels ha augmentat el nivell d'intensitat del so?
b) Ara els cinc violins passen de mezzo piano a forte i mesurem un nivell d'intensitat del so de 76,98 dB. Suposant que tots els violins toquen amb la mateixa intensitat, quina és la intensitat amb la qual toca un sol violí?
Dada: W m.
a) Quants decibels ha augmentat el nivell d'intensitat del so?
b) Ara els cinc violins passen de mezzo piano a forte i mesurem un nivell d'intensitat del so de 76,98 dB. Suposant que tots els violins toquen amb la mateixa intensitat, quina és la intensitat amb la qual toca un sol violí?
Dada: W m.
a)
Augment de dB en passar d'1 a 5 violins
(1,25 punts)b)
Intensitat d'un sol violí en forte
(1,25 punts)📚
Practica con más exámenes de Física
El mayor directorio de selectividad de España · Gratis
Pregunta 7
2,5 puntos(1,25 + 1,25)
Inducció electromagnètica
Alternador: flux magnètic i FEM induïda màxima
Un alternador consisteix en una bobina de 100 espires rectangulars. Les dimensions dels costats llarg i curt de la bobina són 2,0 cm i 1,6 cm, respectivament. La bobina gira amb una freqüència de 60 voltes per segon dins d'un camp magnètic uniforme de magnitud T. L'orientació relativa entre el camp magnètic i la bobina ve donada per l'angle que formen el camp magnètic i el vector perpendicular al pla que conté la bobina.
a) Determineu el valor del flux del camp magnètic a través d'una espira de la bobina quan el camp magnètic és perpendicular a la superfície de l'espira (angle rad) i per a una orientació qualsevol (indiqueu el resultat en funció de l'angle ).
b) A partir del flux del camp magnètic a través de la bobina, determineu l'evolució de la força electromotriu en funció del temps, suposant que inicialment l'angle és igual a 0 rad. Calculeu el valor màxim de la força electromotriu induïda en la bobina.
a) Determineu el valor del flux del camp magnètic a través d'una espira de la bobina quan el camp magnètic és perpendicular a la superfície de l'espira (angle rad) i per a una orientació qualsevol (indiqueu el resultat en funció de l'angle ).
b) A partir del flux del camp magnètic a través de la bobina, determineu l'evolució de la força electromotriu en funció del temps, suposant que inicialment l'angle és igual a 0 rad. Calculeu el valor màxim de la força electromotriu induïda en la bobina.
a)
Flux a través d'una espira
(1,25 punts)b)
FEM induïda i valor màxim
(1,25 punts)Pregunta 8
2,5 puntos(1,25 + 1,25)
Física quàntica
Efecte fotoelèctric: funció de treball, llindar i potencial de frenada
En un experiment fotoelèctric, il·luminem una superfície metàl·lica amb una llum verda que té una longitud d'ona de 546,1 nm. Observem que el potencial de frenada és de 0,376 V (tensió per la qual desapareix el corrent).
a) Determineu la funció de treball (treball d'extracció) d'aquesta superfície metàl·lica. Calculeu el llindar de freqüència per a l'extracció de fotoelectrons d'aquest metall.
b) Si il·luminem la superfície anterior amb una llum groga de 587,5 nm, determineu l'energia dels fotons incidents. Calculeu el potencial de frenada amb aquesta nova font de llum.
Dades: kg. C. 1 eV = J. m s. J s.
a) Determineu la funció de treball (treball d'extracció) d'aquesta superfície metàl·lica. Calculeu el llindar de freqüència per a l'extracció de fotoelectrons d'aquest metall.
b) Si il·luminem la superfície anterior amb una llum groga de 587,5 nm, determineu l'energia dels fotons incidents. Calculeu el potencial de frenada amb aquesta nova font de llum.
Dades: kg. C. 1 eV = J. m s. J s.
a)
Funció de treball i freqüència llindar
(1,25 punts)b)
Energia del fotó groc i potencial de frenada
(1,25 punts)Recursos para tu selectividad PAU
selectividad.academy
Academia líder en selectividad PAU online
Guía definitiva PAU 2026
Todo sobre la PAU: fechas, estructura y consejos
Calculadora nota PAU — Gratis
Calcula tu nota de admisión en 30 segundos
Temario selectividad gratis
Qué entra en cada asignatura y dónde ha caído
Nuestras asignaturas
Clases con profesor especialista en la PAU
Selectividad Academy
Aprueba la PAU con nota
Aprende los trucos que no vienen en los libros · Profesores especialistas en la PAU · Damos clase desde cero · Material incluido
Reservar clase gratis →