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EvAU AragónConvocatoria ordinaria

Física EvAU Aragón 2023

Física — 2.º Bachillerato — Ejercicios resueltos con explicación

Formato del examen

  • 1 hora 30 minutos
  • Elige 4 de 8 preguntas

Bloques temáticos

  • Interacción gravitatoria
  • Interacción electromagnética
  • Movimiento armónico simple
  • Óptica geométrica
  • Física moderna
PDF oficial del examen

8 ejercicios en EureQuiz

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Ejercicios del examen8 ejercicios

EvAU ARA 2023 — P1.aDificultad 3/5

EvAU ARA 2023 — P1.a — Radio de un satélite geoestacionario

Se desea colocar un satélite geoestacionario, de forma que parezca inmóvil para un observador en la Tierra (su período debe coincidir con el de rotación terrestre, T=1 dıˊaT = 1\ \text{día}).

¿A qué distancia del centro de la Tierra debe situarse?

Datos: MT=5,972×1024 kgM_T = 5{,}972\times10^{24}\ \text{kg}; G=6,67×1011 N m2 kg2G = 6{,}67\times10^{-11}\ \text{N m}^2\ \text{kg}^{-2}.

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Respuesta correcta — opción A

r4,22×107 mr \approx 4{,}22\times10^7\ \text{m}

Correcto. Con T=86400 sT = 86\,400\ \text{s}, de la 3.ª ley de Kepler r=GMT24π234,22×107 mr = \sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}} \approx 4{,}22\times10^7\ \text{m} (unos 42 240 km).
Un satélite geoestacionario tiene el mismo período que la rotación terrestre, T=86400 sT = 86\,400\ \text{s}. Igualando la fuerza gravitatoria a la centrípeta (GMmr2=mω2r\frac{GMm}{r^2} = m\omega^2 r, con ω=2π/T\omega = 2\pi/T) se llega a la 3.ª ley de Kepler T2=4π2GMr3T^2 = \frac{4\pi^2}{GM}r^3. Despejando: r=GMT24π23=4,22×107 mr = \sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}} = 4{,}22\times10^7\ \text{m} (unos 42 240 km del centro de la Tierra).

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EvAU ARA 2023 — P2.cDificultad 3/5

EvAU ARA 2023 — P2.c — Período si la Luna duplicara su masa

La Luna describe una órbita circular alrededor de la Tierra de radio 3,84×108 m3{,}84\times10^8\ \text{m}, con un período de 27,4 dıˊas27{,}4\ \text{días}.

Si la Luna tuviera el doble de masa y orbitara a la misma distancia, ¿cuál sería su período?

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Respuesta correcta — opción A

El mismo: 27,4 dıˊas27{,}4\ \text{días}

Correcto. El mismo, 27,4 dıˊas27{,}4\ \text{días}. En la 3.ª ley de Kepler T2=4π2GMTr3T^2 = \frac{4\pi^2}{GM_T}r^3 solo intervienen la masa del astro central (la Tierra) y el radio, no la masa del satélite.
Al aplicar la 2.ª ley de Newton a la órbita circular, GMTmr2=mω2r\frac{GM_T m}{r^2} = m\omega^2 r, la masa mm del cuerpo que orbita se cancela en ambos lados. Resulta T2=4π2GMTr3T^2 = \frac{4\pi^2}{GM_T}r^3, donde solo intervienen la masa del astro central (la Tierra) y el radio orbital. Por tanto, duplicar la masa de la Luna no altera su período: seguiría siendo 27,4 dıˊas27{,}4\ \text{días}.

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EvAU ARA 2023 — P2.bDificultad 3/5

EvAU ARA 2023 — P2.b — Velocidad orbital de la Luna

La Luna describe una órbita circular alrededor de la Tierra de radio r=3,84×108 mr = 3{,}84\times10^8\ \text{m}.

¿Cuál es su velocidad orbital?

Datos: MT=5,972×1024 kgM_T = 5{,}972\times10^{24}\ \text{kg}; G=6,67×1011 N m2 kg2G = 6{,}67\times10^{-11}\ \text{N m}^2\ \text{kg}^{-2}.

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Respuesta correcta — opción A

v1,02×103 m/sv \approx 1{,}02\times10^3\ \text{m/s}

Correcto. v=GMTr=6,67×10115,972×10243,84×1081,02×103 m/sv = \sqrt{\dfrac{GM_T}{r}} = \sqrt{\dfrac{6{,}67\times10^{-11}\cdot5{,}972\times10^{24}}{3{,}84\times10^8}} \approx 1{,}02\times10^3\ \text{m/s}.
En la órbita circular de la Luna, la fuerza gravitatoria proporciona la centrípeta: GMTmr2=mv2r\frac{GM_T m}{r^2} = m\frac{v^2}{r}. Despejando, la velocidad orbital es v=GMTr=6,67×10115,972×10243,84×108=1,02×103 m/sv = \sqrt{\frac{GM_T}{r}} = \sqrt{\frac{6{,}67\times10^{-11}\cdot5{,}972\times10^{24}}{3{,}84\times10^8}} = 1{,}02\times10^3\ \text{m/s}, es decir, algo más de 1 km/s1\ \text{km/s}.

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EvAU ARA 2023 — P3.aDificultad 3/5

EvAU ARA 2023 — P3.a — Aceleración de una carga en un campo eléctrico

Una partícula de masa m=3,2×1015 kgm = 3{,}2\times10^{-15}\ \text{kg} y carga q=3 mCq = 3\ \text{mC} parte del reposo y es acelerada por un campo electrostático uniforme E1=325 V/mE_1 = 325\ \text{V/m}.

¿Cuál es la aceleración que adquiere?

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Respuesta correcta — opción A

a3,05×1014 m/s2a \approx 3{,}05\times10^{14}\ \text{m/s}^2

Correcto. La fuerza eléctrica es F=qEF = qE, y por la 2.ª ley de Newton a=qEm=3×1033253,2×10153,05×1014 m/s2a = \dfrac{qE}{m} = \dfrac{3\times10^{-3}\cdot325}{3{,}2\times10^{-15}} \approx 3{,}05\times10^{14}\ \text{m/s}^2.
La fuerza electrostática sobre la partícula cargada en el campo uniforme es F=qEF = qE. Aplicando la 2.ª ley de Newton, la aceleración es a=qEm=3×1033253,2×1015=3,05×1014 m/s2a = \frac{qE}{m} = \frac{3\times10^{-3}\cdot325}{3{,}2\times10^{-15}} = 3{,}05\times10^{14}\ \text{m/s}^2. Con esta aceleración a lo largo de 3 m3\ \text{m}, la velocidad de salida (cinemática v2=2adv^2 = 2ad) sería v=4,28×107 m/sv = 4{,}28\times10^7\ \text{m/s}.

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EvAU ARA 2023 — P4.bDificultad 3/5

EvAU ARA 2023 — P4.b — Campo magnético de un hilo rectilíneo

Por un hilo conductor rectilíneo muy largo circula una corriente de I=3 AI = 3\ \text{A}.

¿Cuál es el módulo del campo magnético que crea a una distancia d=1 md = 1\ \text{m}?

Dato: permeabilidad del vacío μ0=1,257×106 T\cdotpm/A\mu_0 = 1{,}257\times10^{-6}\ \text{T·m/A}.

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Respuesta correcta — opción A

B6×107 TB \approx 6\times10^{-7}\ \text{T}

Correcto. B=μ0I2πd=1,257×10632π16×107 TB = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi d} = \dfrac{1{,}257\times10^{-6}\cdot3}{2\pi\cdot1} \approx 6\times10^{-7}\ \text{T}.
El campo magnético creado por un hilo conductor rectilíneo indefinido a una distancia dd es B=μ0I2πdB = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} (ley de Biot-Savart / Ampère). Sustituyendo I=3 AI = 3\ \text{A}, d=1 md = 1\ \text{m} y μ0=1,257×106 T\cdotpm/A\mu_0 = 1{,}257\times10^{-6}\ \text{T·m/A}: B=1,257×10632π1=6×107 TB = \frac{1{,}257\times10^{-6}\cdot3}{2\pi\cdot1} = 6\times10^{-7}\ \text{T}. Las líneas de campo son circunferencias concéntricas alrededor del hilo (regla de la mano derecha).

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EvAU ARA 2023 — P5.bDificultad 3/5

EvAU ARA 2023 — P5.b — Velocidad máxima de un M.A.S.

Un M.A.S. viene descrito por A(t)=5sen(14πtπ/2)A(t) = 5\,\text{sen}(14\pi t - \pi/2), expresado en milímetros (la amplitud es 5 mm5\ \text{mm}).

¿Cuál es la velocidad máxima de oscilación?

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Respuesta correcta — opción A

vmax219,9 mm/sv_{max} \approx 219{,}9\ \text{mm/s}

Correcto. ω=14π rad/s\omega = 14\pi\ \text{rad/s}. La velocidad máxima es vmax=Aω=514π=70π219,9 mm/sv_{max} = A\omega = 5\cdot14\pi = 70\pi \approx 219{,}9\ \text{mm/s}.
En la ecuación A(t)=5sen(14πtπ/2)A(t) = 5\,\text{sen}(14\pi t - \pi/2), la frecuencia angular es ω=14π rad/s\omega = 14\pi\ \text{rad/s} y la amplitud A=5 mmA = 5\ \text{mm}. La velocidad es la derivada, v(t)=Aωcos(ωtπ/2)v(t) = A\omega\cos(\omega t - \pi/2), que alcanza su máximo cuando el coseno vale 1: vmax=Aω=514π=70π219,9 mm/sv_{max} = A\omega = 5\cdot14\pi = 70\pi \approx 219{,}9\ \text{mm/s}. Esto ocurre al pasar por la posición de equilibrio.

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EvAU ARA 2023 — P6.aDificultad 3/5

EvAU ARA 2023 — P6.a — Índice de refracción del aceite

Un haz de luz incide sobre la superficie de separación entre aire y aceite con un ángulo de 30°30° (respecto a la normal). El rayo que penetra en el aceite forma 21°21° con la normal.

¿Cuál es el índice de refracción del aceite?

Dato: índice del aire naire=1n_{aire} = 1.

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Respuesta correcta — opción A

naceite1,40n_{aceite} \approx 1{,}40

Correcto. Por la ley de Snell nairesin30°=naceitesin21°n_{aire}\sin30° = n_{aceite}\sin21°: naceite=sin30°sin21°=0,50,3581,40n_{aceite} = \dfrac{\sin30°}{\sin21°} = \dfrac{0{,}5}{0{,}358} \approx 1{,}40.
Aplicando la ley de Snell de la refracción en la interfase aire-aceite, nairesinθ1=naceitesinθ2n_{aire}\sin\theta_1 = n_{aceite}\sin\theta_2, con θ1=30°\theta_1 = 30° y θ2=21°\theta_2 = 21°: naceite=nairesin30°sin21°=10,50,3581,40n_{aceite} = \frac{n_{aire}\sin30°}{\sin21°} = \frac{1\cdot0{,}5}{0{,}358} \approx 1{,}40. El índice de refracción es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y en el medio; al ser mayor que 1, el aceite es ópticamente más denso que el aire y el rayo se acerca a la normal.

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EvAU ARA 2023 — P8.bDificultad 3/5

EvAU ARA 2023 — P8.b — Período de semidesintegración

La actividad radiactiva de cierto elemento ha descendido un 20%20\,\% al cabo de 30 dıˊas30\ \text{días} (la constante de desintegración es λ=8,6×108 s1\lambda = 8{,}6\times10^{-8}\ \text{s}^{-1}).

¿Cuál es su período de semidesintegración?

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Respuesta correcta — opción A

T1/293,2 dıˊasT_{1/2} \approx 93{,}2\ \text{días}

Correcto. T1/2=ln2λ=0,6938,6×1088,05×106 s93,2 dıˊasT_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{\lambda} = \dfrac{0{,}693}{8{,}6\times10^{-8}} \approx 8{,}05\times10^6\ \text{s} \approx 93{,}2\ \text{días}.
De la ley de desintegración N=N0eλtN = N_0 e^{-\lambda t}, con un descenso del 20 % en 30 días (N/N0=0,8N/N_0 = 0{,}8), se obtiene λ=ln(0,8)30243600=8,6×108 s1\lambda = -\frac{\ln(0{,}8)}{30\cdot24\cdot3600} = 8{,}6\times10^{-8}\ \text{s}^{-1}. El período de semidesintegración es el tiempo en que la muestra se reduce a la mitad: T1/2=ln2λ=0,6938,6×108=8,05×106 s93,2 dıˊasT_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0{,}693}{8{,}6\times10^{-8}} = 8{,}05\times10^6\ \text{s} \approx 93{,}2\ \text{días}.

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