Examen resuelto de Física — Extraordinaria 2021
Madrid10 problemas · 2 opciones100% Resuelto
Modelo A
2 puntos(1 + 1)
Gravitación
Nave espacial en órbita circular alrededor de un planeta
Una nave espacial ha quedado atrapada en una órbita circular en torno a un planeta esférico desconocido. Los sistemas de navegación de la nave indican que su velocidad orbital es de km h y que tarda 5 horas en dar una vuelta completa alrededor del planeta.
a) Determine el radio de la órbita circular de la nave y la masa del planeta.
b) Si la densidad del planeta es de kg m, calcule el radio del planeta y el valor de la aceleración de la gravedad en su superficie.
Dato: N k
a) Determine el radio de la órbita circular de la nave y la masa del planeta.
b) Si la densidad del planeta es de kg m, calcule el radio del planeta y el valor de la aceleración de la gravedad en su superficie.
Dato: N k
a)
Radio de la órbita y masa del planeta
(1 pt)b)
Radio del planeta y aceleración de la gravedad en su superficie
(1 pt)2 puntos(1 + 1)
Ondas: sonido
Intensidad sonora y nivel de intensidad de un teléfono inteligente
Anacleto, el agente secreto, está grabando con un teléfono inteligente, a través de una pared, una conversación muy discreta del malvado Vázquez. La distancia entre ambos es de 5 m y, por efecto de la pared, el teléfono solo llega un 2% de la intensidad que llegaría si no hubiese pared. Se sabe que el nivel de intensidad sonora de una conversación a 1 metro es de 50 dB.
a) Calcule el nivel de intensidad sonora que llega al teléfono inteligente.
b) Si el teléfono es capaz de grabar conversaciones a 100 metros de distancia, ¿cuál es el nivel más bajo de intensidad sonora que es capaz de medir?
Dato: Intensidad umbral de audición W
a) Calcule el nivel de intensidad sonora que llega al teléfono inteligente.
b) Si el teléfono es capaz de grabar conversaciones a 100 metros de distancia, ¿cuál es el nivel más bajo de intensidad sonora que es capaz de medir?
Dato: Intensidad umbral de audición W
a)
Nivel de intensidad sonora que llega al teléfono
(1 pt)b)
Nivel más bajo de intensidad sonora que puede medir
(1 pt)2 puntos(1 + 1)
Campo magnético
Campo magnético creado por tres hilos de corriente
Se tienen tres hilos indefinidos de corriente (ver figura). Los hilos de intensidades A e A son paralelos al eje y pasan por los puntos y m, respectivamente. El tercer hilo, con una intensidad A pasa por el origen de coordenadas y es paralelo al eje . En todos los casos la corriente va en el sentido positivo de los ejes. Calcule:
a) El campo magnético total creado por los tres hilos en el punto m.
b) La fuerza magnética por unidad de longitud que ejerce el hilo de intensidad sobre el hilo de intensidad . ¿La fuerza es atractiva o repulsiva?
Dato: Permeabilidad magnética del vacío N
a) El campo magnético total creado por los tres hilos en el punto m.
b) La fuerza magnética por unidad de longitud que ejerce el hilo de intensidad sobre el hilo de intensidad . ¿La fuerza es atractiva o repulsiva?
Dato: Permeabilidad magnética del vacío N
a)
Campo magnético total en (0, 0, 2) m
(1 pt)b)
Fuerza por unidad de longitud entre I₁ e I₂. ¿Atractiva o repulsiva?
(1 pt)2 puntos(1 + 1)
Óptica geométrica
Sistema óptico de dos lentes convergentes
Sea un sistema óptico formado por dos lentes convergentes, una lente A de distancia focal y otra B, situada 60 cm a la derecha de A, de distancia focal cm. Un objeto de 5 cm de altura está situado 15 cm a la izquierda de la lente A.
a) Si la imagen del objeto formada por el sistema de lentes aparece 75 cm a la derecha de la lente B, ¿cuál es la distancia focal de la lente A y el tamaño de la imagen formada por el sistema de lentes?
b) ¿Dónde hay que situar el objeto a la izquierda de la lente A, para que el sistema de lentes forme la imagen en el infinito?
a) Si la imagen del objeto formada por el sistema de lentes aparece 75 cm a la derecha de la lente B, ¿cuál es la distancia focal de la lente A y el tamaño de la imagen formada por el sistema de lentes?
b) ¿Dónde hay que situar el objeto a la izquierda de la lente A, para que el sistema de lentes forme la imagen en el infinito?
a)
Distancia focal de la lente A y tamaño de la imagen
(1 pt)b)
Posición del objeto para imagen en el infinito
(1 pt)2 puntos(1 + 1)
Relatividad
Electrón relativista y longitud de onda de De Broglie
En un experimento realizado en un acelerador de partículas se han originado un electrón relativista de velocidad , siendo la velocidad de la luz, y un fotón de 15 MeV de energía.
a) Calcule la masa relativista y la energía cinética del electrón.
b) Determine la longitud de onda del fotón y la longitud de onda de De Broglie del electrón.
Datos: C; Masa del electrón en reposo kg; Constante de Planck J s; Velocidad de la luz en el vacío m/s
a) Calcule la masa relativista y la energía cinética del electrón.
b) Determine la longitud de onda del fotón y la longitud de onda de De Broglie del electrón.
Datos: C; Masa del electrón en reposo kg; Constante de Planck J s; Velocidad de la luz en el vacío m/s
a)
Masa relativista y energía cinética del electrón
(1 pt)b)
Longitud de onda del fotón y de De Broglie del electrón
(1 pt)Modelo B
2 puntos(1 + 1)
Campo gravitatorio
Campo gravitatorio de una partícula y trabajo
Una partícula de masa se encuentra en el origen de coordenadas de un sistema de referencia . La componente del campo gravitatorio creado por la partícula en el punto m es N k.
a) Calcule el valor de la masa .
b) ¿Cuál es el trabajo que realiza el campo para llevar una partícula de masa kg desde el punto m al punto m?
Dato: N k
a) Calcule el valor de la masa .
b) ¿Cuál es el trabajo que realiza el campo para llevar una partícula de masa kg desde el punto m al punto m?
Dato: N k
a)
Valor de la masa m
(1 pt)b)
Trabajo del campo gravitatorio
(1 pt)2 puntos(1 + 1)
Ondas
Onda transversal en una cuerda
Una onda transversal se propaga en una cuerda situada a lo largo del eje . La propagación de la onda es en el sentido positivo del eje . La expresión matemática de la onda en los instantes s y s es m y m, respectivamente, donde todas las magnitudes están expresadas en el SI de unidades. Calcule:
a) La frecuencia angular y la expresión matemática de la onda.
b) La velocidad de propagación de la onda y la aceleración máxima de oscilación de un punto de la cuerda.
a) La frecuencia angular y la expresión matemática de la onda.
b) La velocidad de propagación de la onda y la aceleración máxima de oscilación de un punto de la cuerda.
a)
Frecuencia angular y expresión matemática de la onda
(1 pt)b)
Velocidad de propagación y aceleración máxima
(1 pt)2 puntos(1 + 1)
Campo magnético
Espectrómetro de masas con selector de velocidades
Un espectrómetro de masas es un dispositivo que mide la masa de los iones y cuyo esquema se muestra en la figura de un selector de velocidades, en el que, mediante un campo eléctrico y un campo magnético mutuamente perpendiculares, se seleccionan únicamente aquellos iones que viajan en línea recta paralela al eje de la figura y con un valor determinado de la velocidad. A continuación, los iones pasan a una segunda región con un campo magnético perpendicular a la velocidad de los iones, de forma que estos realizan una trayectoria circular. En el experimento se usan iones positivos de oxígeno O cuya masa es kg y su carga es . En el selector de velocidades los campos eléctrico y magnético son V/m y T. El campo magnético en la segunda región del espectrómetro de masas es T.
a) La velocidad de los iones de oxígeno que viajan en línea recta a lo largo del eje en el selector de velocidades.
b) El radio de la órbita circular descrita por los iones en la segunda región del espectrómetro de masas donde el campo magnético es .
Dato: C
a) La velocidad de los iones de oxígeno que viajan en línea recta a lo largo del eje en el selector de velocidades.
b) El radio de la órbita circular descrita por los iones en la segunda región del espectrómetro de masas donde el campo magnético es .
Dato: C
a)
Velocidad de los iones en el selector
(1 pt)b)
Radio de la órbita circular en la segunda región
(1 pt)2 puntos(1 + 1)
Óptica
Reflexión total interna y longitudes de onda
Sean dos medios A y B de índices de refracción y , respectivamente. Un rayo de luz de frecuencia Hz incide desde el medio A hacia el medio B. Verificándose que el ángulo límite para la reflexión total es . Sabiendo que , determine:
a) Los índices de refracción y de ambos medios.
b) Las longitudes de onda del rayo de luz incidente en los medios A y B.
Dato: Velocidad de la luz en el vacío m/s
a) Los índices de refracción y de ambos medios.
b) Las longitudes de onda del rayo de luz incidente en los medios A y B.
Dato: Velocidad de la luz en el vacío m/s
a)
Índices de refracción de A y B
(1 pt)b)
Longitudes de onda en A y B
(1 pt)2 puntos(1 + 1)
Física nuclear
Desintegración radiactiva del patrón del kilogramo
El patrón del kilogramo es un cilindro hecho con una aleación de platino-iridio (90% en masa de Pt) que se encuentra en un museo de París. El platino está formado por diversos isótopos, uno de ellos, el Pt, es radiactivo con un tiempo de semidesintegración de años. El porcentaje del isótopo Pt en una muestra de platino es del en masa.
a) Calcule la actividad inicial del patrón del kilogramo.
b) ¿Cuál será la masa final del platino Pt que queda en el patrón del kilogramo transcurridos mil millones de años?
Datos: Masa atómica del isótopo Pt: u; Número de Avogadro mo
a) Calcule la actividad inicial del patrón del kilogramo.
b) ¿Cuál será la masa final del platino Pt que queda en el patrón del kilogramo transcurridos mil millones de años?
Datos: Masa atómica del isótopo Pt: u; Número de Avogadro mo
a)
Actividad inicial del patrón del kilogramo
(1 pt)b)
Masa de ¹⁹⁰Pt tras mil millones de años
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