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Física 2020

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Evaluación de Bachillerato para EXAMEN

el Acceso a la Universidad FÍSICA


Castilla y León Nº páginas: 2

OPTATIVIDAD: se podrán elegir siete preguntas del bloque A y tres preguntas del bloque B.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:


• Todas las preguntas se evaluarán sobre un máximo de 1 punto, tanto las del bloque A como las del bloque B.
• La calificación final se obtendrá sumando las notas de las 10 preguntas elegidas.
• Las fórmulas empleadas en la resolución de los ejercicios deberán acompañarse de los razonamientos oportunos
y los resultados numéricos obtenidos para las magnitudes físicas deberán escribirse con las unidades adecuadas.
En la última página dispone de una tabla de constantes físicas, donde encontrará (en su caso) los valores que necesite.

BLOQUE A: el alumno debe responder como máximo a 7 preguntas de las 11 planteadas.


Interacción gravitatoria
A.1) ¿A qué altura sobre la superficie de la Tierra se debe encontrar un cuerpo para que su peso sea un
5% menor del que posee en la superficie?
A.2) Se desea colocar en órbita un satélite de 750 kg lanzándolo desde el ecuador, de modo que un
observador terrestre lo vea siempre en el mismo punto del firmamento (satélite geoestacionario).
¿Cuánta energía será preciso suministrarle para que alcance dicha órbita?
Interacción electromagnética
A.3) Dos cargas eléctricas puntuales de +10 nC y –10 nC están separadas 10 cm. Determine el campo
eléctrico en un punto equidistante 10 cm de ambas cargas. Represente gráficamente tanto el vector
campo eléctrico creado por cada carga como el vector campo total en dicho punto.
A.4) Dos cables de gran longitud, rectilíneos y paralelos, están separados una distancia de 1 cm. Por cada
uno de ellos circula una corriente eléctrica de 10 A en el mismo sentido. Determine el vector campo
magnético en un punto situado en el mismo plano que los cables y a 2 cm del cable más próximo.
A.5) Una espira cuadrada de 10 cm de lado está contenida en un plano perpendicular a un campo magnético
cuyo módulo varía con el tiempo de la forma 𝐵 = 3,6 − 0,1 𝑡 2 (S.I.). Determine el valor de la fuerza
electromotriz inducida en el instante en el que el flujo es nulo.
Ondas
A.6) Una onda armónica viaja a lo largo de una cuerda en el sentido positivo del eje x. El oscilador que
genera la onda produce 40 vibraciones, de amplitud 3 cm, en 30 s. Se observa que un máximo de
la onda se desplaza 425 cm a lo largo de la cuerda en 10 s. Establezca la ecuación de la onda si en el
instante inicial t = 0 s la elongación en el origen es +3 cm.
A.7) La intensidad del sonido de una sirena a 50 m de distancia de la fuente emisora es: I = 0,10 W m–2.
¿Cuál es su nivel de intensidad sonora a 1000 m de distancia?
Dato: Intensidad física umbral I0 = 10–12 W m–2.
Óptica geométrica
A.8) Una fibra óptica está formada por un núcleo de un material de
índice de refracción n1 = 1,52 y un revestimiento de índice n2 = 1,46. Núcleo
Determine el máximo valor del ángulo θa con el que puede incidir a
un rayo de luz para quedar atrapado dentro de la fibra. Realice un Revestimiento
diagrama de rayos explicativo.
A.9) Un objeto de 10 cm de altura está situado a 4 cm de una lente convergente de 8 cm de distancia
focal. Determine la posición y el tamaño de la imagen.

FÍSICA - Examen - Propuesta “0” / 2020 Pág. 1 de 2


Física del siglo XX
A.10) La frecuencia umbral de la plata para el efecto fotoeléctrico es 1,142·1015 Hz. Calcule el trabajo de
extracción para este metal y la energía cinética de los electrones emitidos si una lámina de este metal es
iluminada con una radiación de 240 nm de longitud de onda.
A.11) En el año 1911 M. Curie y A. Debierne aislaron 200 mg de radio-226. Este radioisótopo tiene un
periodo de semidesintegración de 1582 años. ¿Qué cantidad quedará en la actualidad (año 2020), de
los 200 mg iniciales?

BLOQUE B: el alumno debe responder como máximo a 3 preguntas de las 6 planteadas.


Interacción gravitatoria
B.1) ¿Qué es un campo gravitatorio? Represente el campo gravitatorio creado por una masa puntual
mediante las líneas de campo y las superficies de energía equipotencial.
Interacción electromagnética
B.2) ¿Es posible que un campo magnético B no ejerza ninguna fuerza sobre un electrón que se mueve en su
seno? ¿Y si fuera un campo eléctrico? Razone ambas respuestas.
B.3) La figura muestra una espira conductora y un hilo conductor rectilíneo situados en el
mismo plano vertical. Por el hilo circula una corriente continua de intensidad I.
Justifique si se induce corriente en la espira en los siguientes casos: I
a) La espira se mueve hacia la derecha.
b) La espira se mueve hacia arriba, paralela al hilo.
Ondas
B.4) Razone la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados:
a) Si se duplica la amplitud de una onda que se transmite a lo largo de una cuerda entonces su
energía mecánica también se duplica.
b) Si se duplica el periodo de una onda que se transmite a lo largo de una cuerda entonces su
energía mecánica se cuadruplica.
Óptica geométrica
B.5) Demuestre que cuando un rayo de luz atraviesa una lámina de vidrio de caras planas y paralelas, el rayo
emergente es paralelo al rayo incidente si los medios que están en contacto con las caras de la lámina son
idénticos.
Física del siglo XX
B.6) Complete las siguientes ecuaciones nucleares sustituyendo los signos de interrogación por lo que
proceda. Describa brevemente el tipo de radiactividad asociado a cada una.
?
a) 228 0
88Ra → ? Ac + −1 ?
209 205 ?
b) 84Po → 82Pb + ? ?

CONSTANTES FÍSICAS
Aceleración de la gravedad en la superficie terrestre g0 = 9,80 m s–2
Constante de gravitación universal G = 6,67·10–11 N m2 kg–2
Radio medio de la Tierra RT = 6,37·106 m
Masa de la Tierra MT = 5,98·1024 kg
Constante eléctrica en el vacío K0 = 1/(4 π ε0) = 9,00·109 N m2 C–2
Permeabilidad magnética del vacío μ0 = 4 π·10–7 N A–2
Carga elemental e = 1,60·10–19 C
Masa del electrón me = 9,11·10–31 kg
Masa del protón mp = 1,67·10–27 kg
Velocidad de la luz en el vacío c0 = 3,00·108 m s–1
Constante de Planck h = 6,63·10–34 J s
Unidad de masa atómica 1 u = 1,66·10–27 kg
Electronvoltio 1 eV = 1,60·10–19 J

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