XX Olimpiada Española de Física 13 de marzo de 2009 Fase Local, Universidad de Salamanca



Documentos relacionados
XX Olimpiada Española de Física 13 de marzo de 2009 Fase Local, Universidad de Salamanca

PROBLEMAS M.A.S. Y ONDAS

Solución: a) M = masa del planeta, m = masa del satélite, r = radio de la órbita.

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO Ejercicios: Fuerzas

CASTILLA LA MANCHA / JUNIO 03. LOGSE / FÍSICA / EXAMEN COMPLETO

1.- Explica por qué los cuerpos cargados con cargas de distinto signo se atraen, mientras que si las cargas son del mismo signo, se repelen.

14º Un elevador de 2000 kg de masa, sube con una aceleración de 1 m/s 2. Cuál es la tensión del cable que lo soporta? Sol: N

Movimiento oscilatorio

Problemas de Campo eléctrico 2º de bachillerato. Física

Solución: a) En un periodo de revolución, el satélite barre el área correspondiente al círculo encerrado por la órbita, r 2. R T r

3. Una pelota se lanza desde el suelo hacia arriba. En un segundo llega hasta una altura de 25 m. Cuál será la máxima altura alcanzada?

FÍSICA 2º DE BACHILLERATO Problemas: CAMPO ELÉCTRICO NOVIEMBRE.2011

Examen de Selectividad de Física. Septiembre Soluciones

Problemas de Física 1 o Bachillerato

CAMPO ELÉCTRICO FCA 10 ANDALUCÍA

EXAMEN DE FÍSICA SELECTIVIDAD JUNIO OPCIÓN A. a) La velocidad orbital de la luna exterior y el radio de la órbita de la luna interior.

PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR OPCIÓN B y C, FÍSICA

CUESTIONARIOS FÍSICA 4º ESO

IES RIBERA DE CASTILLA ENERGÍA MECÁNICA Y TRABAJO

EXAMEN FÍSICA 2º BACHILLERATO TEMA 1: CAMPO GRAVITATORIO

Examen de Física-1, 1 Ingeniería Química Examen final. Septiembre de 2012 Problemas (Dos puntos por problema).

PROBLEMAS Física 2º Bachillerato CAMPO GRAVITATORIO

FÍSICA Y QUÍMICA - 4º ESO LAS FUERZAS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA DINÁMICA (LEYES DE NEWTON) INERCIA

Ejercicios resueltos

EJEMPLOS DE CUESTIONES DE EVALUACIÓN

PROBLEMAS DE DINÁMICA. 1. Calcula la fuerza que habrá que realizar para frenar, hasta detener en 10 segundos un trineo que se mueve a 50 km/h.

Problema 1 Subidón de adrenalina bajo el puente (4 puntos)

[c] Qué energía mecánica posee el sistema muelle-masa? Y si la masa fuese 2 y la constante 2K?.

CONTENIDOS MÍNIMOS FÍSICA 4º ESO. - Fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y de la caída libre.

Opción A. Ejercicio 1. Respuesta. E p = 1 2 mv 2. v max = 80 = 8, 9( m s ).

(m 2.g - m 2.a - m 1.g - m 1.a ).R = (M.R 2 /2 ). a / R. a = ( m 2 - m 1 ).g / (m 2 + m 1 + M/2) las tensiones son distintas.

ENERGÍA (II) FUERZAS CONSERVATIVAS

ALGUNOS EJERCICIOS RESUELTOS DE TRABAJO Y ENERGÍA (BOLETÍN DEL TEMA 1)

Examen de Física-1, 1 Ingeniería Química Segundo parcial. Enero de 2013 Problemas (Dos puntos por problema).

PROBLEMAS RESUELTOS TEMA: 3

Problemas de Cinemática 1 o Bachillerato

Campo Gravitatorio Profesor: Juan T. Valverde

Campo Gravitatorio Profesor: Juan T. Valverde

EJERCICIOS DE TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA. CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA. 4º E.S.O.

FASE ESPECÍFICA RESPUESTAS FÍSICA

amax=aω 2 ; β=10logi/io; ω=2πf;t=1/f; κ=1/λ; τ=ln2/λ; P=1/f (m);e p= gdr; N=Noe λt ; 1/f =1/s +1/s; Fc=mv 2 /r; y(x,t)=asen(ωt±kx); W=qΔV; F=qvxB;

FISICA DE LOS PROCESOS BIOLOGICOS

Olimpiadas de Física Córdoba 2010

Ejercicios de FÍSICA DE 2º DE BACHILLERATO

ORIENTACIONES PARA LA MATERIA DE FÍSICA Convocatoria 2010

1.- Comente las propiedades que conozca acerca de la carga eléctrica..(1.1, 1.2).

XXII OLIMPIADA DE LA FÍSICA- FASE LOCAL- Febrero 2011 UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

m A 11 N m 2 kg -2. Masa de la Tierra = 5,98 x kg; R T = 6,37 x 10 6 m.

Física P.A.U. VIBRACIONES Y ONDAS 1 VIBRACIONES Y ONDAS

SOCIEDAD PERUANA DE FÍSICA PRIMERA PRUEBA DE CLASIFICACION 2012

La masa es la magnitud física que mide la inercia de los cuerpos: N

(b) v constante, por lo que la bola posee una aceleración normal hacia el centro de curvatura.

) = cos ( 10 t + π ) = 0

SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DE CADA EPÍGRAFE

Energía. Preguntas de Opción Múltiple.

física física conceptual aplicada MétodoIDEA Ondas Entre la y la 4º de eso Félix A. Gutiérrez Múzquiz

Las ecuaciones que nos dan la posición (x) de la partícula en función del tiempo son las siguientes: ( )

1. El vector de posición de una partícula viene dado por la expresión: r = 3t 2 i 3t j.

TEMA: CAMPO ELÉCTRICO

1. Indica cuáles son las condiciones que han de cumplirse para que el trabajo sea distinto de cero.

2. V F El momento cinético (o angular) de una partícula P respecto de un punto O se expresa mediante L O = OP m v

INTERACCIÓN GRAVITATORIA

EXAMEN FÍSICA PAEG UCLM. SEPTIEMBRE SOLUCIONARIO OPCIÓN A. PROBLEMA 1

2. Dado el campo de fuerzas F x, Solución: W = 6 J

FÍSICA 2º BACHILLERATO EL OSCILADOR ARMÓNICO. PROBLEMAS RESUELTOS

Problemas de Óptica. PAU (PAEG)

Líneas Equipotenciales

TRABAJO Y ENERGÍA Página 1 de 13

Leyes de movimiento. Leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Segunda ley de Newton

IES Menéndez Tolosa. La Línea de la Concepción. 1 Es posible que un cuerpo se mueva sin que exista fuerza alguna sobre él?

Física I (Biociencias y Geociencias) PRÁCTICO 6 (Momento lineal y choque, Momento angular, Propiedades elásticas de los materiales)

ESCULA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS DEBER DE ELECTROSTATICA

Trabajo Practico 1: Fuerza Eléctrico y Campo Eléctrico

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS DEBER # 3 TRABAJO Y ENERGÍA

Examen de TEORIA DE MAQUINAS Junio 95 Nombre...

EJERCICIOS PROPUESTOS. Qué transferencias de energía se producen cuando el viento incide sobre las velas de un barco?

Tema 1: Campo gravitatorio

PROBLEMAS SELECCIONADOS DE DINÁMICA / TRABAJO Y ENERGÍA

PROBLEMAS DE ELECTROSTÁTICA

TRABAJO ENERGÍA CONSERVACIÓN DE ENERGÍA MECÁNICA

TRABAJO Y ENERGÍA: CHOQUES

TRABAJO Y ENERGÍA. Campos de fuerzas

2. Propiedades de una onda. Información importante. 1. Ondas. Preuniversitario Solidario

PROBLEMAS LUZ Y ÓPTICA SELECTIVIDAD

164 Ecuaciones diferenciales

OBJETIVO MATERIAL. 1 resorte, 1 soporte, 1 regla de un metro, 1 gancho, 5 pesas ranuradas de 20 gf, 2 pesas de 50 gf y 4 balanzas TEORÍA

Experimento 7 MOMENTO LINEAL. Objetivos. Teoría. Figura 1 Dos carritos sufren una colisión parcialmente inelástica

Departamento de Física y Química

6 Energía mecánica y trabajo

COLECCIÓN DE PROBLEMAS DE FÍSICA ELEMENTAL

PROBLEMAS DE EQUILIBRIO

EJERCICIO PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN B DIBUJO TÉCNICO Duración: 1h 15

Física P.A.U. VIBRACIONES Y ONDAS 1 VIBRACIONES Y ONDAS

Trabajo y Energía. W = FO. xo. t t =mvo. vo= ( 1 2 m vo2 )= K, y, F z = U E = K +U. E =K + i. U i

= h = h = m

Capítulo 5 Oscilaciones

TRABAJO Y ENERGÍA. a) Calcule el trabajo en cada tramo. b) Calcule el trabajo total.

Departamento de Física y Química

Curso de Preparación Universitaria: Física Guía de Problemas N o 6: Trabajo y Energía Cinética

Transcripción:

Cuestión (a) Un grifo gotea sobre una superficie de agua. El goteo tiene lugar a razón de 80 gotas por minuto y genera en el agua ondas circulares separadas 45 cm. Cuál es la velocidad de propagación de las ondas en la superficie de agua? (b) Al pulsar una cuerda de guitarra de longitud L se emite un sonido de 00 Hz. Si se pone un dedo a 6 cm del extremo superior de la cuerda, el sonido emitido pasa a ser de 0 Hz. Cuál es la longitud de la cuerda? (a) λ f 0,45 0,6 (b) 0,06 66

Cuestión A María le gustan las emociones fuertes y quiere probar el bungee. Consiste en saltar al vacío desde una plataforma elevada 05 m sobre el nivel de un lago. Para no caer al agua lleva atada a los pies una cuerda elástica de 50 m de longitud. Laura, amiga de María y de su mismo peso, ha comprobado que cuando se cuelga de la cuerda, sin saltar, ésta experimenta un alargamiento de m. María piensa dejarse caer sin velocidad inicial y quiere estar a más de 6 m del agua en el alargamiento máximo que pueda alcanzar en el salto. Suponiendo que la cuerda se comporta como un muelle se debe arriesgar a saltar? El movimiento tiene una parte de caída libre, hasta la longitud de la cuerda, y otra en que el saltador está sometido a la fuerza de un muelle (la cuerda). La extensión máxima de la cuerda está determinada por la transformación de la energía potencial gravitatoria del saltador en el momento de saltar a energía potencial elástica en el momento de máxima extensión. Para determinar la constante elástica de la cuerda se sabe que cuando la chica se deja colgar de la cuerda ésta se alarga x =m: mg = kx k = Conservación de energía en el estiramiento máximo: mg( L x) = k x donde L es la longitud de la cuerda y x el alargamiento máximo que experimente. mg x Para determinar x hay que resolver la ecuación de segundo grado: mgl mgx = k x Sustituyendo el valor de k y resolviendo se obtiene: x=46 m. Por tanto en el estiramiento máximo la chica está de la plataforma de salida a 96 m y del agua a 9 m. Luego puede saltar con tranquilidad.

Cuestión 3 Una carga de 30 μc se encuentra fija en el origen de coordenadas. Otra carga de 0 μc y masa 0 g se coloca, estando inicialmente en reposo, a 3 m de la anterior. Qué velocidad tendrá cuando se halle a 0 m del origen? Con qué velocidad llegará al infinito? Dato: k= 9 0 9 N m C -. Por conservación de la energía: E cin inic E pot inic = Ecin final E pot final 4πε q q qq = v = q q mv d πε πε inic 4 0 d fin m 4 0 dinic d 0 0 Para d fin = 0 m, v =. m/s fin Para d, v = 3.4 m/s fin 3

Cuestión 4 Una fibra óptica está formada por un núcleo de un material de índice n =,5 y un revestimiento de índice n =,46. Determina el valor máximo del ángulo θ a con el que tiene que incidir la luz para quedar atrapada dentro de la fibra. 4

Problema Una nave espacial aterriza en un planeta desconocido y uno de sus tripulantes hace las siguientes mediciones: () una piedra de,5 kg lanzada hacia arriba desde el suelo con una velocidad inicial de m/s vuelve al suelo al cabo de 8 s. () el perímetro del planeta es de 0 5 km. (3) el planeta carece de atmósfera. (a) Calcula la masa del planeta. (b) Si la nave se coloca en una órbita circular a 30000 km sobre la superficie del planeta, cuántas horas tardará en dar una vuelta alrededor del mismo? Dato: G = 6,67 0 - N m kg -. (a) Movimiento uniformemente decelerado: 0 4 3 / Radio del planeta: Masa del planeta: 3,83 0 4,56 0 (b) 4,35 5

Problema Una cuerda homogénea de 3,9 cm de longitud y 00 g de masa está suspendida verticalmente de uno de sus extremos. En dicha cuerda, se genera con la mano un pequeño pulso transversal. Cuánto tiempo emplea tal pulso en recorrer la cuerda? Nota: La velocidad de propagación de un pulso transversal en cada punto de una cuerda tensa es (T/μ) /, siendo T la tensión y μ la densidad lineal de masa de la cuerda en cada punto. Ayuda: 0 L T P x 6

Problema 3 Una esfera de 0,5 g de masa, cargada eléctricamente, es repelida por una lámina cargada positivamente. La esfera cuelga de un hilo tal y como se muestra en la figura. Debido a la repulsión, el hilo forma un ángulo de 45 con la vertical. 45 o (a) Dibuja un diagrama con las fuerzas que actúan sobre la esfera cuando se encuentra en equilibrio. (b) Calcula el módulo de la fuerza eléctrica que actúa sobre la esfera. (c) Calcula la carga de la esfera sabiendo que el campo eléctrico en las proximidades de ésta es uniforme, tiene dirección horizontal y su módulo es 000 V m -. De qué signo es dicha carga? (d) Si duplicamos la carga de la esfera, cuál será ahora el ángulo que formará con la vertical el hilo del que está suspendida? a) E 45 0 T F elec T x T y P=mg b) Por equilibrio de fuerzas, para la componente vertical: T cos45 = mg T = mg cos45 = 6,93 0 Para la componente horizontal: 3 N 7

T cos45 = F elec F elec = 4,9 0 3 N c) La carga de la esfera será entonces: Felec 6 Felec = qe q = =,45 0 C, positiva, igual que la carga de la placa, pues la E fuerza es repulsiva. d) Si la carga de la esfera es ahora el doble, será 6 q = 4.9 0 C Ahora, si el ángulo es α T cos α = mg T sin α = Felec = qe Luego: qe tg α = = α = 63.43º mg 8