Examen resuelto de Física — Ordinaria 2025
Navarra10 problemas100% Resuelto
Pregunta 1
2,5 puntos(1 + 0,75 + 0,75)
Campo Gravitatorio
Satélite SpainSat NG-I — geoestacionario
(BLOQUE 1: CAMPO GRAVITATORIO — Pregunta 1.A) "El satélite español de comunicaciones seguras SpainSat NG-I ha sido lanzado con éxito la pasada madrugada. El satélite, de 6 toneladas, orbitará sobre el ecuador terrestre con un periodo de revolución igual al de la rotación de la Tierra". (Actualidad aeroespacial. Febrero 2.025).
a) ¿A qué altura sobre la superficie de la Tierra orbitará el satélite? (1 punto)
b) ¿Cuál será la energía total del satélite en órbita? (0,75 puntos)
c) ¿Cuál es el trabajo necesario para llevar el satélite hasta esa altura? (0,75 puntos)
Datos: ; kg; m.
a) ¿A qué altura sobre la superficie de la Tierra orbitará el satélite? (1 punto)
b) ¿Cuál será la energía total del satélite en órbita? (0,75 puntos)
c) ¿Cuál es el trabajo necesario para llevar el satélite hasta esa altura? (0,75 puntos)
Datos: ; kg; m.
a)
Altura del satélite geoestacionario.
(1 pt)b)
Energía total del satélite.
(0,75 pts)c)
Trabajo necesario para colocarlo en órbita.
(0,75 pts)Pregunta 2
2,5 puntos(1 + 0,75 + 0,75)
Campo Gravitatorio
Lanzamiento vertical en planeta con altura máxima dada
(BLOQUE 1: Pregunta 1.B) En una prueba de lanzamientos de la ESA, se lanza verticalmente un objeto que alcanza una altura de un cuarto del radio terrestre y vuelve a caer.
a) ¿Cuál fue la velocidad se lanzó el objeto? (1 punto)
b) ¿Cuál sería la velocidad de escape desde una altura igual a un tercio de la Tierra para que, realizando el mismo lanzamiento (mismos objeto y velocidad inicial), el objeto no regresase? (0,75 puntos)
c) ¿Cuál sería el valor de la gravedad en la superficie de dicho planeta? (0,75 puntos)
Datos: ; kg; m.
a) ¿Cuál fue la velocidad se lanzó el objeto? (1 punto)
b) ¿Cuál sería la velocidad de escape desde una altura igual a un tercio de la Tierra para que, realizando el mismo lanzamiento (mismos objeto y velocidad inicial), el objeto no regresase? (0,75 puntos)
c) ¿Cuál sería el valor de la gravedad en la superficie de dicho planeta? (0,75 puntos)
Datos: ; kg; m.
a)
Velocidad inicial del lanzamiento.
(1 pt)b)
Velocidad de escape desde altura R/3.
(0,75 pts)c)
Gravedad superficial del planeta.
(0,75 pts)✓
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Pregunta 3
1 puntos(0,75 + 0,25)
Campo Magnético
Cámara de niebla — partícula en campo magnético
(BLOQUE 2: CAMPO ELECTROMAGNÉTICO — Cuestión 2.A obligatoria) La cámara de niebla es un dispositivo utilizado para detectar partículas de radiación ionizante y ver su trayectoria. Cuando se aplica un campo magnético vertical, las partículas cargadas se curvan, lo que nos permite averiguar su carga y su masa. La figura ilustra esquemáticamente la trayectoria de dos partículas con igual carga absoluta:
a) (0,75 puntos) Justifica de forma razonada cuál es el signo de la carga de cada partícula y cuál de las dos tiene mayor masa si entran con la misma velocidad.
b) (0,25 puntos) ¿Qué pudiéramos decir de una partícula que entra en la cámara y no se desvía?
a) (0,75 puntos) Justifica de forma razonada cuál es el signo de la carga de cada partícula y cuál de las dos tiene mayor masa si entran con la misma velocidad.
b) (0,25 puntos) ¿Qué pudiéramos decir de una partícula que entra en la cámara y no se desvía?
a)
Signo de la carga y comparación de masas.
(0,75 pts)b)
Partícula que no se desvía.
(0,25 pts)Pregunta 4
1,5 puntos(0,5 + 0,75 + 0,25)
Inducción Electromagnética
Transporte de energía con transformador
(BLOQUE 2: Pregunta 2.B) Las líneas de alta tensión conectan subestaciones eléctricas, donde se realiza el cambio de tensión necesario para el transporte de la energía. Dado un cable de alta tensión de 100 kV que admite una corriente máxima de 500 A, calcular:
a) (0,5 puntos) La intensidad del campo magnético que genera la corriente a 50 m del cable.
b) (0,75 puntos) Si la bobina del primario del transformador tiene 2.500 espiras, ¿cuál será el número de espiras del secundario necesario para reducir el voltaje hasta una línea de media tensión de 25 kV?
c) ¿Cuál es la potencia suministrada?
a) (0,5 puntos) La intensidad del campo magnético que genera la corriente a 50 m del cable.
b) (0,75 puntos) Si la bobina del primario del transformador tiene 2.500 espiras, ¿cuál será el número de espiras del secundario necesario para reducir el voltaje hasta una línea de media tensión de 25 kV?
c) ¿Cuál es la potencia suministrada?
a)
Campo magnético a 50 m del cable.
(0,5 pts)b)
Espiras del secundario.
(0,75 pts)c)
Potencia suministrada.
(0,25 pts)📊
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Pregunta 5
1,5 puntos(0,75 + 0,75)
Campo Eléctrico
Cargas en cuadrado y campo en el centro
(BLOQUE 2: Pregunta 2.C) Colocamos dos cargas puntuales iguales en los vértices opuestos de un cuadrado de 1 m de lado. (Las cargas están en las esquinas izquierda-superior y derecha-inferior; las posiciones , están vacías.)
a) (0,75 puntos) ¿Cuál tendría que ser el valor de la carga para que el potencial eléctrico total en el punto P sea cero? P es el centro del cuadrado.
b) (0,75 puntos) Calcular el trabajo que haría el campo eléctrico creado por las tres cargas para llevar una carga desde el centro del cuadrado al punto P.
Datos: T·m/A; Nm²/C².
a) (0,75 puntos) ¿Cuál tendría que ser el valor de la carga para que el potencial eléctrico total en el punto P sea cero? P es el centro del cuadrado.
b) (0,75 puntos) Calcular el trabajo que haría el campo eléctrico creado por las tres cargas para llevar una carga desde el centro del cuadrado al punto P.
Datos: T·m/A; Nm²/C².
a)
Valor de q₃ para potencial cero en P.
(0,75 pts)b)
Trabajo para llevar q₄ al punto P.
(0,75 pts)Pregunta 6
1 puntos(0,5 + 0,5)
Vibraciones y Ondas
Cuestión 3.A — Cruces de calle reflectantes
(BLOQUE 3: VIBRACIONES Y ONDAS — Cuestión 3.A obligatoria) Por razones obvias, los espejos de seguridad situados en los cruces de calles deben producir siempre una imagen derecha de los objetos, independientemente de la posición del objeto respecto al espejo.
a) (0,5 puntos) ¿Qué tipo de espejo se debe usar? Justifique su respuesta.
b) (0,5 puntos) ¿Cuál radio de curvatura debe tener un espejo si queremos observar la imagen de un coche, colocado a 3 m de distancia delante del espejo, con un tamaño igual a 1/12 veces el del objeto?
a) (0,5 puntos) ¿Qué tipo de espejo se debe usar? Justifique su respuesta.
b) (0,5 puntos) ¿Cuál radio de curvatura debe tener un espejo si queremos observar la imagen de un coche, colocado a 3 m de distancia delante del espejo, con un tamaño igual a 1/12 veces el del objeto?
a)
Tipo de espejo a usar.
(0,5 pts)b)
Radio de curvatura para imagen 1/12.
(0,5 pts)📚
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Pregunta 7
1,5 puntos(1 + 0,5)
Vibraciones y Ondas
Resorte vertical y MAS
(BLOQUE 3: Pregunta 3.B) De una báscula de muelle vertical de una loncha se cuelga un atún de 40 kg. Cuando el sistema está en equilibrio se observa que el muelle está estirado 4 cm respecto a su longitud natural (longitud sin estirar).
a) (1 punto) ¿Cuál es la constante elástica y el periodo de oscilación del muelle?
Manteniendo el atún colgado, estiramos hacia debajo el muelle que el muelle se desplaza otros 2 cm y lo dejamos en libertad.
b) (0,5 puntos) ¿Cuál sería la velocidad del atún cuando pase por la situación de equilibrio?
a) (1 punto) ¿Cuál es la constante elástica y el periodo de oscilación del muelle?
Manteniendo el atún colgado, estiramos hacia debajo el muelle que el muelle se desplaza otros 2 cm y lo dejamos en libertad.
b) (0,5 puntos) ¿Cuál sería la velocidad del atún cuando pase por la situación de equilibrio?
a)
Constante elástica y periodo del muelle.
(1 pt)b)
Velocidad al pasar por el equilibrio.
(0,5 pts)Pregunta 8
1,5 puntos(0,25 + 0,25 + 1)
Vibraciones y Ondas
Onda armónica longitudinal — propagación y velocidad
(BLOQUE 3: Pregunta 3.C) La ecuación de una onda armónica que se propaga por una cuerda horizontal, según el eje OX, viene dada por , donde las magnitudes se expresan en el SI, de unidades.
a) (0,25 puntos) Determina la amplitud, la longitud de onda, la fase inicial y el sentido de propagación de la onda.
b) (0,25 puntos) Razonando teóricamente, al final del punto m en función del tiempo, durante el primer periodo del movimiento.
Datos: m/s².
a) (0,25 puntos) Determina la amplitud, la longitud de onda, la fase inicial y el sentido de propagación de la onda.
b) (0,25 puntos) Razonando teóricamente, al final del punto m en función del tiempo, durante el primer periodo del movimiento.
Datos: m/s².
a)
Amplitud, λ, fase inicial, sentido de propagación.
(0,25 pts)b)
Análisis de la onda en x=1 m.
(0,25 pts)c)
Análisis adicional (1 pt).
(1 pt)💬
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Pregunta 9
1,5 puntos(0,5 + 1)
Física Nuclear
Periodo de semidesintegración del Carbono-14
(BLOQUE 4: FÍSICA RELATIVISTA, CUÁNTICA, NUCLEAR Y DE PARTÍCULAS — Pregunta 4.A) El periodo de semidesintegración del Carbono 14 es de 5.570 años. Si el análisis de una muestra de una momia egipcia revela que presenta las tres cuartas partes de la radiactividad que un ser vivo, calcular:
a) (0,5 puntos) La constante radiactiva del C-14.
b) (1 punto) ¿Cuál es la edad de la momia?
[Y nota datos: el número de átomos de C-14 presentes en la momia es de , ¿cuántos átomos había inicialmente?]
a) (0,5 puntos) La constante radiactiva del C-14.
b) (1 punto) ¿Cuál es la edad de la momia?
[Y nota datos: el número de átomos de C-14 presentes en la momia es de , ¿cuántos átomos había inicialmente?]
a)
Constante radiactiva del C-14.
(0,5 pts)b)
Edad de la momia.
(1 pt)Pregunta 10
2,5 puntos(1 + 0,5 + 1)
Física Cuántica
Efecto fotoeléctrico — gráfica E_c vs frecuencia
(BLOQUE 4: Pregunta 4.B) Iluminamos cierto material con diferentes haces de luz monocromática. En la figura se muestra la gráfica de la energía cinética de los electrones emitidos en función de la frecuencia de la luz incidente.
a) (1 punto) Deducir el valor de la constante de Planck.
b) (0,5 puntos) Calcular el trabajo de extracción del material.
c) (1 punto) Hallar el potencial de frenado de los electrones emitidos tras iluminar el material con una luz de 200 nm.
Datos: m/s; eV J; C; kg.
[De la gráfica se lee: ordenada en el origen en frecuencia ≈ 5·10¹⁴ Hz; pendiente que da en eV en función de la frecuencia en 10¹⁴ Hz.]
a) (1 punto) Deducir el valor de la constante de Planck.
b) (0,5 puntos) Calcular el trabajo de extracción del material.
c) (1 punto) Hallar el potencial de frenado de los electrones emitidos tras iluminar el material con una luz de 200 nm.
Datos: m/s; eV J; C; kg.
[De la gráfica se lee: ordenada en el origen en frecuencia ≈ 5·10¹⁴ Hz; pendiente que da en eV en función de la frecuencia en 10¹⁴ Hz.]
a)
Constante de Planck a partir de la gráfica.
(1 pt)b)
Trabajo de extracción.
(0,5 pts)c)
Potencial de frenado a 200 nm.
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