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ACHIMAGEC: HIJOS DEL SOL
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PROYECTO DE MEJORA DEL APRENDIZAJE EN CIENCIAS

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EXAMEN RESUELTO DE FÍSICA 2º BACHILLERATO: ONDAS, EFECTO DOPPLER, ELECTROMAGNETISMO Y GRAVITACIÓN. CURSO 2024-25.

EXAMEN RESUELTO FÍSICA BACHILLERATO

ONDAS, EFECTO DOPPLER, ELECTROMAGNETISMO, GRAVITACIÓN

EXAMEN RESUELTO DE FÍSICA 2º BACHILLERATO: ONDAS, EFECTO DOPPLER, ELECTROMAGNETISMO Y GRAVITACIÓN. CURSO 2024-25:

REALIZADO EN «EL PILAR»:EXAMEN FÍSICA BACHILLERATO RESUELTO

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SIGUE EL PROCESO DETERMINADO POR EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA DE FÍSICA DE 2º DE BACHILLERATO DE ESTE PROYECTO DE MEJORA DEL APRENDIZAJE EN CIENCIAS: FÍSICA DE 2º DE BACHILLERATO: DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

LOS ENUNCIADOS DE LA PRUEBA (X1015), QUE INCLUYE ASPECTOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO E INFORMACIÓN DE RETORNO:

X1015 FIS 2BAC SEGUNDO TRIMESTRE GRAVITATORIO ELECTRICO MAGNETICO ONDAS 2425_v1

LOS EJERCICIOS DE LA PRUEBA Y SU RESOLUCIÓN PASO A PASO:

EJERCICIO F2BE2975:

El sonido de la sirena de una fábrica que emite a 900 Hz, se oye a 950 Hz cuando nos acercamos a ella a cierta velocidad.

a.- Hallar la velocidad a la que nos acercamos a la sirena.

b.- Hallar la frecuencia que percibimos cuando nos alejamos de ella a la misma velocidad.

DATO: velocidad del sonido en el aire, 343 m/s.

RESOLUCIÓN PASO A PASO DEL EJERCICIO:

EJERCICIO F2BE2975 EFECTO DOPPLER_v1

EJERCICIO F2BE2976:

Una onda sinusoidal transversal en una cuerda tiene un período de 0,2 s y se propaga en el sentido negativo del eje X a una velocidad de 30 m/s. En el instante t = 0, la partícula de la cuerda en x = 0 tiene una elongación de + 0,02 m y una velocidad de oscilación de + 2 m/s.

a) ¿Cuál es la amplitud de la onda?) ¿Y la fase inicial?

b) ¿Cuál es la velocidad de oscilación máxima de un punto de la cuerda?

c) Escriba la ecuación de la onda correspondiente en el caso indicado y en el caso en que la velocidad de oscilación fuera -2 m/s.

SOLUCIÓN PASO A PASO DEL EJERCICIO:

F2BE2976 ECUACION DE ONDAS FASE INICIAL_V1

EJERCICIO F2BE2977:

Disponemos de tres cargas: q1= -1 µC, situada en el punto (1,2); q2= 2 µC, situada en el punto (3,-2); q3= -3 µC, situada en el punto (0,-3), estando las coordenadas expresadas en m.

Para esta distribución de cargas: hallar el trabajo que tenemos que realizar, para llevar una carga q4=4 µC  desde el origen al infinito, interpretando el signo y argumentando con rigor la respuesta.

DATOS: K=9·109 u.S.I.; 1µC=10-6 C

SOLUCIÓN PASO A PASO DEL EJERCICIO:

EJERCICIO F2BE2977 CAMPO ELECTROSTÁTICO TRABAJO_v1

EJERCICIO F2BE2978:

Hallar el vector fuerza magnética que sufrirá la partícula correspondiente en presencia del campo magnético indicado y moviéndose a la velocidad que se muestra, en los siguientes casos, donde los vectores se consideran según el sistema cartesiano habitual (XYZ):

DATOS: |qe-|=|qp+| = 1.6 · 10-19 C

SOLUCIÓN PASO A PASO DEL EJERCICIO:

EJERCICIO F2BE2978 FUERZA MAGNÉTICA LORENTZ_v1

NOTA CON RESPECTO A LA RESOLUCIÓN CORRECTA DEL EJERCICIO: Debemos incluir en la solución del ejercicio que la fórmula que calcula la fuerza magnética es la Ley de Lorentz.

EJERCICIO F2BE2979:

Hallar la altura a la que se encuentra un satélite que tarda 20 horas en dar una vuelta completa a la Tierra, obteniendo la expresión que permite su cálculo y nombrándola.

Datos: G = 6,67·10–11 N·m2 ·kg-2 ; MT = 5,98·1024  kg; RT = 6370 km;

SOLUCIÓN PASO A PASO DEL EJERCICIO:

EJERCICIO F2BE2979 GRAVITACIÓN TERCERA LEY KEPLER_v1

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2025-01-25
On: 25 de enero de 2025
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