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ABAU GaliciaConvocatòria ordinaria

Física ABAU Galicia 2024

Física — 2.º Bachillerato — Exercicis resolts amb explicació

Format de l'examen

  • 1 hora 30 minutos
  • Dos opciones (A y B) con 4 preguntas cada una

Blocs temàtics

  • Mecánica y gravitación
  • Campo eléctrico
  • Campo magnético
  • Ondas y óptica
  • Física del siglo XX
PDF oficial de l'examen

24 exercicis a EureQuiz

Practica aquest examen amb variants il·limitades. Cada intent genera dades noves per aprendre realment el mètode.

  • Exercicis que canvien cada cop
  • Explicació detallada
  • XP i seguiment del progrés
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Exercicis de l'examen24 exercicis

ABAU Galicia 2024 — Pregunta 1.1Dificultat 3/5

ABAU Galicia 2024 — Pregunta 1.1 — Masa de una partícula en campo magnético

Una partícula de carga q=5 nCq = 5\ \text{nC} penetra en una región con campo magnético B=0,6ı^ T\vec{B} = 0{,}6\,\hat{\imath}\ \text{T} con velocidad v=8×104ȷ^ m/s\vec{v} = 8 \times 10^4\,\hat{\jmath}\ \text{m/s}, describiendo una circunferencia de radio r=2 μm=2×106 mr = 2\ \mu\text{m} = 2 \times 10^{-6}\ \text{m}.

¿Cuál es la masa de la partícula?

Veure solució
Resposta correcta — opció A

m=7,5×1022 kgm = 7{,}5 \times 10^{-22}\ \text{kg}

Correcto. La fuerza magnética actúa como centrípeta: qvB=mv2rqvB = \frac{mv^2}{r}, de donde m=qBrv=5×1090,62×1068×104=7,5×1022 kgm = \frac{qBr}{v} = \frac{5\times10^{-9} \cdot 0{,}6 \cdot 2\times10^{-6}}{8\times10^4} = 7{,}5\times10^{-22}\ \text{kg}.
En un campo magnético uniforme, una carga con velocidad perpendicular describe una circunferencia donde la fuerza magnética es la centrípeta: qvB=mv2rqvB = \frac{mv^2}{r}. Despejando la masa: m=qBrv=(5×109)(0,6)(2×106)8×104=7,5×1022 kgm = \frac{qBr}{v} = \frac{(5\times10^{-9})(0{,}6)(2\times10^{-6})}{8\times10^4} = 7{,}5\times10^{-22}\ \text{kg}. La clave es expresar el radio en metros.

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ABAU Galicia 2024 — Pregunta 1.2Dificultat 3/5

ABAU Galicia 2024 — Pregunta 1.2 — Campo eléctrico y potencial constante

En una región del espacio el potencial eléctrico es constante.

¿Cuál es el valor de la intensidad de campo eléctrico en esa región?

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Resposta correcta — opció B

Nulo (E=0\vec{E} = 0)

Correcto. El campo es el gradiente (con signo cambiado) del potencial: E=V\vec{E} = -\nabla V. Si VV es constante, todas sus derivadas son cero, por lo que E=0\vec{E} = 0.
El campo eléctrico se relaciona con el potencial mediante E=V\vec{E} = -\nabla V. Si el potencial es constante en toda la región, su gradiente (las derivadas espaciales) es cero en cada dirección, por lo que el campo eléctrico es nulo. Las superficies equipotenciales coinciden con toda la región y no hay variación que genere campo.

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ABAU Galicia 2024 — Pregunta 2.1Dificultat 3/5

ABAU Galicia 2024 — Pregunta 2.1 — Velocidad de una onda

La velocidad de propagación de una onda en un punto del espacio:

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Resposta correcta — opció C

Varía al cambiar el medio de propagación

Correcto. La velocidad de propagación depende de las propiedades del medio (densidad, tensión, índice de refracción…). Al cambiar de medio, cambia la velocidad.
La velocidad de propagación de una onda depende únicamente de las propiedades del medio: en una cuerda v=T/μv = \sqrt{T/\mu}, en un fluido de su compresibilidad, y en óptica v=c/nv = c/n. La fase, la distancia al origen y la amplitud caracterizan el estado de oscilación, pero no modifican la rapidez con la que la perturbación recorre el medio. Solo al cambiar de medio cambia la velocidad.

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ABAU Galicia 2024 — Pregunta 2.2Dificultat 3/5

ABAU Galicia 2024 — Pregunta 2.2 — Período de un péndulo al duplicar la longitud

El período de un péndulo simple es T=1 sT = 1\ \text{s}. Si se duplica su longitud, ¿cuál es el nuevo período?

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Resposta correcta — opció B

T=2 s1,41 sT = \sqrt{2}\ \text{s} \approx 1{,}41\ \text{s}

Correcto. T=2πL/gT = 2\pi\sqrt{L/g}, así que TLT \propto \sqrt{L}. Al duplicar LL: Tnuevo=21=21,41 sT_{nuevo} = \sqrt{2}\cdot 1 = \sqrt{2} \approx 1{,}41\ \text{s}.
El período de un péndulo simple es T=2πL/gT = 2\pi\sqrt{L/g}, de modo que TLT \propto \sqrt{L}. Al duplicar la longitud, el nuevo período es Tnuevo=2π2L/g=22πL/g=2T=211,41 sT_{nuevo} = 2\pi\sqrt{2L/g} = \sqrt{2}\cdot 2\pi\sqrt{L/g} = \sqrt{2}\,T = \sqrt{2}\cdot 1 \approx 1{,}41\ \text{s}. La dependencia con la raíz cuadrada hace que el período crezca más despacio que la longitud.

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ABAU Galicia 2024 — Pregunta 3.1Dificultat 3/5

ABAU Galicia 2024 — Pregunta 3.1 — Efecto fotoeléctrico y potencial de frenado

Se ilumina el cátodo de una célula fotoeléctrica con una radiación de frecuencia f1=1,6×1015 Hzf_1 = 1{,}6 \times 10^{15}\ \text{Hz} y el potencial de frenado es 2 V2\ \text{V}. Si después se usa luz de longitud de onda λ2=187,5 nm\lambda_2 = 187{,}5\ \text{nm}, el potencial de frenado será:

Dato: c=3,0×108 m/sc = 3{,}0 \times 10^8\ \text{m/s}.

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Resposta correcta — opció C

Igual a 2 V2\ \text{V}

Correcto. f2=c/λ2=3×108187,5×109=1,6×1015 Hz=f1f_2 = c/\lambda_2 = \frac{3\times10^8}{187{,}5\times10^{-9}} = 1{,}6\times10^{15}\ \text{Hz} = f_1. Misma frecuencia ⇒ misma EcE_c máxima ⇒ mismo potencial de frenado.
El potencial de frenado cumple eV0=hfW0eV_0 = hf - W_0: depende solo de la frecuencia (para un metal dado). La segunda luz tiene frecuencia f2=c/λ2=3×108187,5×109=1,6×1015 Hzf_2 = c/\lambda_2 = \frac{3\times10^8}{187{,}5\times10^{-9}} = 1{,}6\times10^{15}\ \text{Hz}, idéntica a f1f_1. Al coincidir las frecuencias, la energía cinética máxima de los fotoelectrones es la misma y el potencial de frenado permanece en 2 V2\ \text{V}.

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ABAU Galicia 2024 — Pregunta 3.2Dificultat 3/5

ABAU Galicia 2024 — Pregunta 3.2 — Contracción de la longitud (relatividad)

Una nave espacial viaja a velocidad uniforme 0,866c0{,}866\,c respecto a la Tierra. Un observador en la Tierra mide que la nave en movimiento tiene una longitud de 100 m100\ \text{m}.

¿Cuánto mide la nave para su propio piloto?

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Resposta correcta — opció C

200 m200\ \text{m}

Correcto. La longitud propia es L0=L/1v2/c2=100/10,8662=100/0,5=200 mL_0 = L/\sqrt{1-v^2/c^2} = 100/\sqrt{1-0{,}866^2} = 100/0{,}5 = 200\ \text{m}.
La contracción de la longitud afecta a quien ve el objeto en movimiento. El observador terrestre mide la longitud contraída L=100 mL = 100\ \text{m}. El piloto, en reposo respecto a su nave, mide la longitud propia L0L_0, que es la mayor: L0=L/1v2/c2L_0 = L/\sqrt{1-v^2/c^2}. Con v=0,866cv = 0{,}866c, v2/c2=0,75v^2/c^2 = 0{,}75 y 10,75=0,5\sqrt{1-0{,}75} = 0{,}5, de modo que L0=100/0,5=200 mL_0 = 100/0{,}5 = 200\ \text{m}.

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ABAU Galicia 2024 — Pregunta 4Dificultat 3/5

ABAU Galicia 2024 — Pregunta 4 — Determinación de la masa de la Tierra

A partir de los datos orbitales de satélites terrestres (por ejemplo, GOES 2: radio orbital r=36005 km=3,6005×107 mr = 36\,005\ \text{km} = 3{,}6005\times10^7\ \text{m}, período T=1449 min=86940 sT = 1449\ \text{min} = 86\,940\ \text{s}) se determina la masa de la Tierra.

Dato: G=6,67×1011 N\cdotpm2\cdotpkg2G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N·m}^2\text{·kg}^{-2}.

¿Qué valor de la masa de la Tierra se obtiene?

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Resposta correcta — opció A

M5,96×1024 kgM \approx 5{,}96 \times 10^{24}\ \text{kg}

Correcto. M=4π2r3GT2=4π2(3,6005×107)36,67×1011(86940)25,96×1024 kgM = \frac{4\pi^2 r^3}{G T^2} = \frac{4\pi^2 (3{,}6005\times10^7)^3}{6{,}67\times10^{-11}\,(86\,940)^2} \approx 5{,}96\times10^{24}\ \text{kg}.
Para una órbita circular, la fuerza gravitatoria es la centrípeta: GMmr2=4π2mrT2\frac{GMm}{r^2} = \frac{4\pi^2 m r}{T^2}. La masa del satélite se cancela y se obtiene la tercera ley de Kepler T2r3=4π2GM\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}, de donde M=4π2r3GT2M = \frac{4\pi^2 r^3}{G T^2}. Con los datos de GOES 2 (r=3,6005×107 mr = 3{,}6005\times10^7\ \text{m}, T=86940 sT = 86\,940\ \text{s}): M5,96×1024 kgM \approx 5{,}96\times10^{24}\ \text{kg}, muy próximo al valor tabulado 5,98×1024 kg5{,}98\times10^{24}\ \text{kg}.

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ABAU Galicia 2024 — Pregunta 4 (b)Dificultat 3/5

ABAU Galicia 2024 — Pregunta 4 (b) — Incertidumbre relativa de la masa de la Tierra

El valor de los libros de texto para la masa de la Tierra es Mref=5,98×1024 kgM_{ref} = 5{,}98 \times 10^{24}\ \text{kg}. A partir de los datos orbitales se obtuvo Mexp=5,96×1024 kgM_{exp} = 5{,}96 \times 10^{24}\ \text{kg}.

¿Cuál es la incertidumbre relativa del valor calculado?

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Resposta correcta — opció A

εr0,33 %\varepsilon_r \approx 0{,}33\ \%

Correcto. εr=MexpMrefMref=5,965,98×10245,98×1024=0,025,980,0033=0,33 %\varepsilon_r = \frac{|M_{exp}-M_{ref}|}{M_{ref}} = \frac{|5{,}96-5{,}98|\times10^{24}}{5{,}98\times10^{24}} = \frac{0{,}02}{5{,}98} \approx 0{,}0033 = 0{,}33\ \%.
La incertidumbre relativa cuantifica el error respecto al valor de referencia: εr=MexpMrefMref\varepsilon_r = \frac{|M_{exp}-M_{ref}|}{M_{ref}}. La diferencia es 5,965,98×1024=0,02×1024 kg|5{,}96-5{,}98|\times10^{24} = 0{,}02\times10^{24}\ \text{kg}, y dividida entre 5,98×1024 kg5{,}98\times10^{24}\ \text{kg} da 0,0033\approx 0{,}0033, es decir, 0,33 %0{,}33\ \%. Un error tan pequeño confirma la calidad del método orbital.

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ABAU Galicia 2024 — Pregunta 5 (a)Dificultat 3/5

ABAU Galicia 2024 — Pregunta 5 (a) — Punto de fuerza gravitatoria nula Tierra-Sol

Un objeto de 20 kg20\ \text{kg} se sitúa entre la Tierra y el Sol en el punto donde la fuerza gravitatoria neta es nula.

Datos: G=6,67×1011 N\cdotpm2\cdotpkg2G = 6{,}67\times10^{-11}\ \text{N·m}^2\text{·kg}^{-2}; MT=5,98×1024 kgM_T = 5{,}98\times10^{24}\ \text{kg}; MS=2,00×1030 kgM_S = 2{,}00\times10^{30}\ \text{kg}; distancia Tierra-Sol =1,50×1011 m= 1{,}50\times10^{11}\ \text{m}.

¿A qué distancia del centro de la Tierra está ese punto?

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Resposta correcta — opció A

d12,59×108 md_1 \approx 2{,}59 \times 10^{8}\ \text{m}

Correcto. Igualando atracciones, MTd12=MSd22\frac{M_T}{d_1^2}=\frac{M_S}{d_2^2} con d1+d2=1,50×1011d_1+d_2 = 1{,}50\times10^{11}. Como d2/d1=MS/MT578,5d_2/d_1=\sqrt{M_S/M_T}\approx 578{,}5, resulta d12,59×108 md_1 \approx 2{,}59\times10^8\ \text{m}.
En el punto de fuerza neta nula, las atracciones de Tierra y Sol se equilibran: GMTmd12=GMSmd22\frac{GM_T m}{d_1^2}=\frac{GM_S m}{d_2^2}. Cancelando mm y reordenando: d2d1=MSMT=2,00×10305,98×1024578,5\frac{d_2}{d_1}=\sqrt{\frac{M_S}{M_T}}=\sqrt{\frac{2{,}00\times10^{30}}{5{,}98\times10^{24}}}\approx 578{,}5. Con d1+d2=1,50×1011 md_1+d_2=1{,}50\times10^{11}\ \text{m}: d1=1,50×10111+578,52,59×108 md_1 = \frac{1{,}50\times10^{11}}{1+578{,}5}\approx 2{,}59\times10^8\ \text{m}. El punto está muy cerca de la Tierra por ser la masa mucho menor.

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ABAU Galicia 2024 — Pregunta 5 (b)Dificultat 3/5

ABAU Galicia 2024 — Pregunta 5 (b) — Aceleración de la Tierra por el objeto

El objeto de 20 kg20\ \text{kg} está a d1=2,59×108 md_1 = 2{,}59\times10^8\ \text{m} del centro de la Tierra.

Dato: G=6,67×1011 N\cdotpm2\cdotpkg2G = 6{,}67\times10^{-11}\ \text{N·m}^2\text{·kg}^{-2}.

¿Cuál es la aceleración que el objeto produce sobre la Tierra?

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Resposta correcta — opció A

a1,99×1026 m/s2a \approx 1{,}99 \times 10^{-26}\ \text{m/s}^2

Correcto. a=Gmd12=6,67×101120(2,59×108)21,99×1026 m/s2a = \frac{Gm}{d_1^2} = \frac{6{,}67\times10^{-11}\cdot 20}{(2{,}59\times10^8)^2} \approx 1{,}99\times10^{-26}\ \text{m/s}^2.
Por la tercera ley de Newton, el objeto atrae a la Tierra con fuerza F=GMTmd12F = \frac{GM_T m}{d_1^2}. La aceleración que esto produce sobre la Tierra es a=F/MT=Gmd12a = F/M_T = \frac{Gm}{d_1^2}, que depende únicamente de la masa del objeto: a=6,67×101120(2,59×108)21,99×1026 m/s2a = \frac{6{,}67\times10^{-11}\cdot 20}{(2{,}59\times10^8)^2} \approx 1{,}99\times10^{-26}\ \text{m/s}^2. Es minúscula porque la masa del objeto es despreciable frente a la terrestre.

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ABAU Galicia 2024 — Pregunta 6 (a)Dificultat 3/5

ABAU Galicia 2024 — Pregunta 6 (a) — Posición de A y valor de Q

Una carga puntual QQ está en el origen (0,0)(0,0) del plano XY. En un punto AA del eje X el potencial es V=120 VV = -120\ \text{V} y el campo eléctrico es E=80ı^ N/C\vec{E} = -80\,\hat{\imath}\ \text{N/C} (coordenadas en metros).

Dato: K=9×109 N\cdotpm2\cdotpC2K = 9 \times 10^9\ \text{N·m}^2\text{·C}^{-2}.

¿Cuál es la posición de AA y el valor de QQ?

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Resposta correcta — opció A

A(1,5;0) mA(1{,}5;\,0)\ \text{m}, Q=2×108 CQ = -2\times10^{-8}\ \text{C}

Correcto. De V=KQ/rV=KQ/r y E=KQ/r2|E|=K|Q|/r^2: r=V/E=120/80=1,5 mr = |V|/|E| = 120/80 = 1{,}5\ \text{m}. Entonces Q=Vr/K=(120)(1,5)/9×109=2×108 CQ = Vr/K = (-120)(1{,}5)/9\times10^9 = -2\times10^{-8}\ \text{C}. A está en (1,5;0) m(1{,}5;\,0)\ \text{m}.
Para una carga puntual: V=KQrV = \frac{KQ}{r} y E=KQr2|\vec{E}| = \frac{K|Q|}{r^2}. El cociente VE=r\frac{|V|}{|E|} = r, así que r=12080=1,5 mr = \frac{120}{80} = 1{,}5\ \text{m}, y AA está en (1,5;0) m(1{,}5;\,0)\ \text{m}. Sustituyendo en el potencial: Q=VrK=(120)(1,5)9×109=2×108 CQ = \frac{Vr}{K} = \frac{(-120)(1{,}5)}{9\times10^9} = -2\times10^{-8}\ \text{C}. El signo negativo del potencial confirma que la carga es negativa; el campo 80ı^-80\,\hat{\imath} apunta hacia ella.

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ABAU Galicia 2024 — Pregunta 6 (b)Dificultat 3/5

ABAU Galicia 2024 — Pregunta 6 (b) — Trabajo del campo sobre un electrón

Con Q=2×108 CQ = -2\times10^{-8}\ \text{C} en el origen, A(1,5;0) mA(1{,}5;\,0)\ \text{m} con VA=120 VV_A = -120\ \text{V}, se lleva un electrón desde B(2,2) mB(2,2)\ \text{m} hasta AA.

Datos: K=9×109 N\cdotpm2\cdotpC2K = 9\times10^9\ \text{N·m}^2\text{·C}^{-2}; qe=1,6×1019 C|q_e| = 1{,}6\times10^{-19}\ \text{C}.

¿Cuál es el trabajo que realiza la fuerza eléctrica del campo?

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Resposta correcta — opció A

W9,0×1018 JW \approx -9{,}0 \times 10^{-18}\ \text{J}

Correcto. rB=22+22=22 mr_B = \sqrt{2^2+2^2} = 2\sqrt{2}\ \text{m}, VB=KQ/rB63,6 VV_B = KQ/r_B \approx -63{,}6\ \text{V}. W=q(VBVA)W = q(V_B-V_A) con q=1,6×1019q=-1{,}6\times10^{-19}: W=(1,6×1019)(63,6(120))9,0×1018 JW = (-1{,}6\times10^{-19})(-63{,}6-(-120)) \approx -9{,}0\times10^{-18}\ \text{J}.
El trabajo de la fuerza del campo al mover una carga es W=q(VinicialVfinal)=q(VBVA)W = q(V_{inicial}-V_{final}) = q(V_B - V_A). La distancia de B(2,2)B(2,2) al origen es rB=22+22=22 mr_B=\sqrt{2^2+2^2}=2\sqrt{2}\ \text{m}, de modo que VB=KQrB=9×109(2×108)2263,6 VV_B = \frac{KQ}{r_B}=\frac{9\times10^9\cdot(-2\times10^{-8})}{2\sqrt{2}}\approx -63{,}6\ \text{V}. Con q=1,6×1019 Cq=-1{,}6\times10^{-19}\ \text{C}: W=(1,6×1019)(63,6(120))=(1,6×1019)(56,4)9,0×1018 JW = (-1{,}6\times10^{-19})(-63{,}6-(-120)) = (-1{,}6\times10^{-19})(56{,}4) \approx -9{,}0\times10^{-18}\ \text{J}.

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ABAU Galicia 2024 — Pregunta 7Dificultat 3/5

ABAU Galicia 2024 — Pregunta 7 — Lupa: posición del objeto

Una coleccionista usa una lupa (lente convergente) de distancia focal f=5 cmf' = 5\ \text{cm} para examinar monedas con un aumento de 10 veces (imagen virtual, derecha y mayor, m=+10m = +10).

¿A qué distancia de la lupa debe situar la moneda?

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Resposta correcta — opció A

s=4,5 cm|s| = 4{,}5\ \text{cm}

Correcto. Con m=s/sm = s'/s e imagen virtual (m=+10m=+10) y la ecuación de la lente, se obtiene s=f(m1)/m=5(101)/10=4,5 cm|s| = f'(m-1)/m = 5\,(10-1)/10 = 4{,}5\ \text{cm}. La moneda va a 4,5 cm4{,}5\ \text{cm}, dentro de la focal.
Una lupa funciona con el objeto dentro de la focal, formando imagen virtual, derecha y aumentada. Usando el aumento m=s/s=+10m=s'/s=+10 y la ecuación de la lente 1s1s=1f\frac{1}{s'}-\frac{1}{s}=\frac{1}{f'}, al sustituir s=mss'=ms se obtiene s=fm1m=510110=4,5 cm|s| = f'\frac{m-1}{m} = 5\cdot\frac{10-1}{10}=4{,}5\ \text{cm}. La imagen virtual se forma a s=45 cm|s'|=45\ \text{cm} del mismo lado que el objeto. La moneda debe colocarse a 4,5 cm4{,}5\ \text{cm} de la lupa.

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ABAU Galicia 2024 — Pregunta 8 (a)Dificultat 3/5

ABAU Galicia 2024 — Pregunta 8 (a) — Radio-226 restante en la actualidad

En 1911 se guardaron m0=2,00 gm_0 = 2{,}00\ \text{g} de radio-226 (T1/2=1590 an˜osT_{1/2} = 1590\ \text{años}). Han transcurrido t=20241911=113 an˜ost = 2024 - 1911 = 113\ \text{años}.

¿Qué cantidad de radio queda en la actualidad?

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Resposta correcta — opció A

m1,91 gm \approx 1{,}91\ \text{g}

Correcto. m=m0(1/2)t/T1/2=2,00(1/2)113/1590=2,000,95241,91 gm = m_0\,(1/2)^{t/T_{1/2}} = 2{,}00\,(1/2)^{113/1590} = 2{,}00\cdot 0{,}9524 \approx 1{,}91\ \text{g}.
La masa de un radioisótopo decae como m=m0eλt=m0(1/2)t/T1/2m = m_0 e^{-\lambda t} = m_0 (1/2)^{t/T_{1/2}}. Con t=113 an˜ost = 113\ \text{años} y T1/2=1590 an˜osT_{1/2}=1590\ \text{años}, el exponente es 113/15900,071113/1590 \approx 0{,}071, y (1/2)0,0710,952(1/2)^{0{,}071}\approx 0{,}952. Por tanto m=2,000,9521,91 gm = 2{,}00\cdot 0{,}952 \approx 1{,}91\ \text{g}. Como el tiempo transcurrido es mucho menor que la semivida, apenas se ha desintegrado radio.

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ABAU Galicia 2024 — Pregunta 8 (a continuación)Dificultat 3/5

ABAU Galicia 2024 — Pregunta 8 (a continuación) — Actividad de la muestra de radio-226

Para los 2,00 g2{,}00\ \text{g} de radio-226 (T1/2=1590 an˜osT_{1/2} = 1590\ \text{años}, masa molar 226 g/mol226\ \text{g/mol}).

Datos: NA=6,02×1023 mol1N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}; 1 año 3,156×107 s\approx 3{,}156\times10^7\ \text{s}.

¿Cuál es la actividad inicial de la muestra?

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Resposta correcta — opció A

A07,4×1010 BqA_0 \approx 7{,}4 \times 10^{10}\ \text{Bq}

Correcto. λ=ln2/T1/21,38×1011 s1\lambda = \ln 2/T_{1/2} \approx 1{,}38\times10^{-11}\ \text{s}^{-1}; N0=2226NA5,33×1021N_0 = \frac{2}{226}N_A \approx 5{,}33\times10^{21} átomos. A0=λN07,4×1010 BqA_0 = \lambda N_0 \approx 7{,}4\times10^{10}\ \text{Bq}.
La actividad es A=λNA = \lambda N. La constante de desintegración es λ=ln2T1/2\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} con la semivida en segundos: 1590 an˜os5,02×1010 s1590\ \text{años}\approx 5{,}02\times10^{10}\ \text{s}, luego λ1,38×1011 s1\lambda \approx 1{,}38\times10^{-11}\ \text{s}^{-1}. El número de núcleos iniciales es N0=mMNA=2,002266,02×10235,33×1021N_0=\frac{m}{M}N_A=\frac{2{,}00}{226}\cdot 6{,}02\times10^{23}\approx 5{,}33\times10^{21} átomos. Por tanto A0=λN07,4×1010 BqA_0 = \lambda N_0 \approx 7{,}4\times10^{10}\ \text{Bq} (unas 2 curies, coherente con la definición histórica del curie como la actividad de 1 g de radio).

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ABAU Galicia 2024 — Pregunta 8 (b)Dificultat 3/5

ABAU Galicia 2024 — Pregunta 8 (b) — Tiempo hasta el 1 % del radio-226

Para el radio-226 (T1/2=1590 an˜osT_{1/2} = 1590\ \text{años}), ¿cuántos años deben pasar hasta que la muestra se reduzca al 1 % de su valor inicial?

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Resposta correcta — opció A

t1,06×104 an˜ost \approx 1{,}06 \times 10^4\ \text{años}

Correcto. 0,01=(1/2)t/T1/20{,}01 = (1/2)^{t/T_{1/2}}, luego t=T1/2ln(0,01)ln(0,5)=15906,6441,06×104 an˜ost = T_{1/2}\,\dfrac{\ln(0{,}01)}{\ln(0{,}5)} = 1590\cdot 6{,}644 \approx 1{,}06\times10^4\ \text{años}.
Que la muestra quede al 1 % equivale a mm0=0,01=(1/2)t/T1/2\frac{m}{m_0}=0{,}01=(1/2)^{t/T_{1/2}}. Tomando logaritmos: t=T1/2ln(0,01)ln(0,5)=T1/2log2(100)t = T_{1/2}\,\dfrac{\ln(0{,}01)}{\ln(0{,}5)} = T_{1/2}\log_2(100). Como log2(100)6,64\log_2(100)\approx 6{,}64, resulta t=15906,641,06×104 an˜ost = 1590\cdot 6{,}64 \approx 1{,}06\times10^4\ \text{años} (unos 10 560 años). Hacen falta aproximadamente 6,6 semividas para bajar al 1 %.

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ABAU Galicia 2024 — Pregunta 1.1 (variante)Dificultat 3/5

ABAU Galicia 2024 — Pregunta 1.1 (variante) — Radio de la órbita en campo magnético

Una partícula de masa m=7,5×1022 kgm = 7{,}5\times10^{-22}\ \text{kg} y carga q=5 nCq = 5\ \text{nC} se mueve con velocidad v=8×104 m/sv = 8\times10^4\ \text{m/s} perpendicular a un campo B=0,6 TB = 0{,}6\ \text{T}.

¿Cuál es el radio de su trayectoria circular?

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Resposta correcta — opció A

r=2×106 mr = 2 \times 10^{-6}\ \text{m}

Correcto. r=mvqB=7,5×10228×1045×1090,6=2×106 m=2 μmr = \frac{mv}{qB} = \frac{7{,}5\times10^{-22}\cdot 8\times10^4}{5\times10^{-9}\cdot 0{,}6} = 2\times10^{-6}\ \text{m} = 2\ \mu\text{m}.
En un campo magnético perpendicular, la fuerza magnética es la centrípeta: qvB=mv2rqvB = \frac{mv^2}{r}, de donde el radio del movimiento circular es r=mvqB=(7,5×1022)(8×104)(5×109)(0,6)=2×106 m=2 μmr = \frac{mv}{qB} = \frac{(7{,}5\times10^{-22})(8\times10^4)}{(5\times10^{-9})(0{,}6)} = 2\times10^{-6}\ \text{m} = 2\ \mu\text{m}. A mayor masa o velocidad, mayor radio; a mayor carga o campo, menor radio.

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ABAU Galicia 2024 — Pregunta 1.2 (variante)Dificultat 3/5

ABAU Galicia 2024 — Pregunta 1.2 (variante) — Superficie equipotencial y campo

Sobre una superficie equipotencial (potencial constante en todos sus puntos), la componente del campo eléctrico tangente a la superficie:

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Resposta correcta — opció B

Es nula (el campo es perpendicular a la equipotencial)

Correcto. El campo es siempre perpendicular a las equipotenciales; su componente tangente a la superficie es nula. Solo existe componente normal.
Una superficie equipotencial tiene el mismo potencial en todos sus puntos, así que el trabajo al desplazar una carga sobre ella es nulo (W=qΔV=0W=q\Delta V=0). Esto exige que el campo no tenga componente tangente a la superficie: E=V\vec{E}=-\nabla V apunta en la dirección de máxima variación de VV y, por tanto, es perpendicular a las equipotenciales. Solo existe componente normal del campo.

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ABAU Galicia 2024 — Pregunta 2.1 (variante)Dificultat 3/5

ABAU Galicia 2024 — Pregunta 2.1 (variante) — Onda que pasa de un medio a otro

Una onda pasa del aire al agua. ¿Qué magnitud(es) cambia(n) en la transición?

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Resposta correcta — opció C

La velocidad y la longitud de onda; la frecuencia se conserva

Correcto. Al cambiar de medio cambian la velocidad y la longitud de onda (v=λfv=\lambda f), pero la frecuencia se conserva.
Al pasar de un medio a otro, la frecuencia de la onda se conserva porque la impone la fuente. La velocidad cambia (depende del medio) y, como v=λfv=\lambda f con ff constante, la longitud de onda también cambia: λ=v/f\lambda = v/f. Por eso una onda que entra en un medio más lento se "comprime" (menor λ\lambda) sin alterar su frecuencia.

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ABAU Galicia 2024 — Pregunta 2.2 (variante)Dificultat 3/5

ABAU Galicia 2024 — Pregunta 2.2 (variante) — Longitud de un péndulo para duplicar el período

El período de un péndulo simple es T=1 sT = 1\ \text{s}. ¿Por qué factor hay que multiplicar su longitud para que el período se duplique?

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Resposta correcta — opció C

Por 4

Correcto. Como TLT\propto\sqrt{L}, para duplicar TT hay que multiplicar LL por 22=42^2 = 4.
Como T=2πL/gT = 2\pi\sqrt{L/g}, se cumple TLT\propto\sqrt{L}. Para que el período se duplique, TnuevoT=LnuevaL=2\frac{T_{nuevo}}{T}=\sqrt{\frac{L_{nueva}}{L}}=2, y elevando al cuadrado LnuevaL=4\frac{L_{nueva}}{L}=4. Hay que multiplicar la longitud por 4. Esta relación cuadrática es la inversa de la del ejercicio donde duplicar la longitud solo multiplicaba el período por 2\sqrt{2}.

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ABAU Galicia 2024 — Pregunta 3.1 (variante)Dificultat 3/5

ABAU Galicia 2024 — Pregunta 3.1 (variante) — Frecuencia de una radiación dada su longitud de onda

Una luz tiene longitud de onda λ=187,5 nm\lambda = 187{,}5\ \text{nm}.

Dato: c=3,0×108 m/sc = 3{,}0\times10^8\ \text{m/s}.

¿Cuál es su frecuencia?

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Resposta correcta — opció A

f=1,6×1015 Hzf = 1{,}6 \times 10^{15}\ \text{Hz}

Correcto. f=c/λ=3×108187,5×109=1,6×1015 Hzf = c/\lambda = \frac{3\times10^8}{187{,}5\times10^{-9}} = 1{,}6\times10^{15}\ \text{Hz}.
La relación c=λfc=\lambda f permite hallar la frecuencia: f=cλ=3,0×108187,5×109=1,6×1015 Hzf=\frac{c}{\lambda}=\frac{3{,}0\times10^8}{187{,}5\times10^{-9}}=1{,}6\times10^{15}\ \text{Hz}. Esta frecuencia coincide con la del primer apartado del problema 3, lo que explica que el potencial de frenado no cambie. Es fundamental expresar la longitud de onda en metros antes de operar.

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ABAU Galicia 2024 — Pregunta 3.2 (variante)Dificultat 3/5

ABAU Galicia 2024 — Pregunta 3.2 (variante) — Factor de Lorentz a 0,866c0{,}866\,c

Una nave viaja a v=0,866cv = 0{,}866\,c. ¿Cuál es el factor de Lorentz γ=11v2/c2\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}?

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Resposta correcta — opció A

γ=2\gamma = 2

Correcto. v2/c2=0,8662=0,75v^2/c^2 = 0{,}866^2 = 0{,}75, 10,75=0,5\sqrt{1-0{,}75}=0{,}5, luego γ=1/0,5=2\gamma = 1/0{,}5 = 2.
El factor de Lorentz es γ=11v2/c2\gamma=\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}. Con v=0,866cv=0{,}866c: v2/c2=0,8662=0,75v^2/c^2=0{,}866^2=0{,}75, de modo que 10,75=0,25=0,5\sqrt{1-0{,}75}=\sqrt{0{,}25}=0{,}5 y γ=1/0,5=2\gamma=1/0{,}5=2. Un factor γ=2\gamma=2 significa que las longitudes se contraen a la mitad y los tiempos se dilatan al doble: por eso la longitud propia de la nave (200 m200\ \text{m}) se ve contraída a 100 m100\ \text{m} desde la Tierra.

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ABAU Galicia 2024 — Pregunta 5 (variante)Dificultat 3/5

ABAU Galicia 2024 — Pregunta 5 (variante) — Distancia del punto neutro al Sol

En el problema del objeto entre la Tierra y el Sol, el punto de fuerza nula está a d1=2,59×108 md_1 = 2{,}59\times10^8\ \text{m} del centro de la Tierra, siendo la distancia Tierra-Sol 1,50×1011 m1{,}50\times10^{11}\ \text{m}.

¿A qué distancia d2d_2 está ese punto del centro del Sol?

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Resposta correcta — opció A

d21,497×1011 md_2 \approx 1{,}497 \times 10^{11}\ \text{m}

Correcto. d2=1,50×10112,59×1081,497×1011 md_2 = 1{,}50\times10^{11} - 2{,}59\times10^8 \approx 1{,}497\times10^{11}\ \text{m}: casi toda la distancia, pues el punto neutro queda muy cerca de la Tierra.
El punto de fuerza neta nula está sobre el segmento Tierra-Sol, así que d1+d2=1,50×1011 md_1 + d_2 = 1{,}50\times10^{11}\ \text{m}. Como d1=2,59×108 md_1 = 2{,}59\times10^8\ \text{m}: d2=1,50×10112,59×1081,497×1011 md_2 = 1{,}50\times10^{11} - 2{,}59\times10^8 \approx 1{,}497\times10^{11}\ \text{m}. El punto neutro queda muy cerca de la Tierra porque su masa es mucho menor que la del Sol: la atracción solar se compensa solo muy cerca de la masa pequeña.

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ABAU Galicia 2024 — Pregunta 8 (variante)Dificultat 3/5

ABAU Galicia 2024 — Pregunta 8 (variante) — Constante de desintegración del radio-226

El radio-226 tiene una semivida T1/2=1590 an˜osT_{1/2} = 1590\ \text{años}.

¿Cuál es su constante de desintegración λ\lambda (en años1^{-1})?

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Resposta correcta — opció A

λ4,36×104 an˜os1\lambda \approx 4{,}36 \times 10^{-4}\ \text{años}^{-1}

Correcto. λ=ln2T1/2=0,69315904,36×104 an˜os1\lambda = \dfrac{\ln 2}{T_{1/2}} = \dfrac{0{,}693}{1590} \approx 4{,}36\times10^{-4}\ \text{años}^{-1}.
La constante de desintegración se obtiene de la semivida mediante λ=ln2T1/2\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}}. Con T1/2=1590 an˜osT_{1/2}=1590\ \text{años} y ln20,693\ln 2 \approx 0{,}693: λ=0,69315904,36×104 an˜os1\lambda = \frac{0{,}693}{1590} \approx 4{,}36\times10^{-4}\ \text{años}^{-1}. Para expresarla en s1\text{s}^{-1} (necesario para la actividad en becquerelios) hay que convertir antes la semivida a segundos.

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