EXAMEN FÍSICA GLOBAL SEGUNDO BACHILLERATO
EXAMEN RESUELTO FÍSICA 2º BACHILLERATO. GRAVITATORIO, MAGNÉTICO, ARMÓNICO, ÓPTICA Y SONIDO. PRUEBA 3 DEL SEGUNDO TRIMESTRE. CURSO 2025-26. REALIZADO EN «EL PILAR»:

PUEDE INTERESAR LA CONSULTA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES RELACIONADOS CON ESTA PRUEBA DENTRO DE ESTE PROYECTO DE MEJORA DEL APRENDIZAJE EN CIENCIAS:
-
- CAMPO ELECTROSTÁTICO. LEY DE COULOMB. FUERZAS ELECTROSTÁTICAS
- GRAVITACIÓN EN EL UNIVERSO. LEYES DE KEPLER. MOVIMIENTO DE SATÉLITES
- CAMPO MAGNÉTICO. INDUCCIÓN MAGNÉTICA
- OBTENCIÓN DE LA ECUACIÓN DE ONDAS, PARA FÍSICA DE 2º BACHILLERATO
- ÓPTICA GEOMÉTRICA Y LUZ. DEFECTOS DEL OJO
- EFECTO DOPPLER PARA FÍSICA DE BACHILLERATO
- INTENSIDAD DEL SONIDO: SONORIDAD, DECIBELIOS, PARA FÍSICA DE 2º DE BACHILLERATO
- FÍSICA NUCLEAR PARA BACHILLERATO
- FÍSICA CUÁNTICA PARA BACHILLERATO
- CAMPO ELECTROSTÁTICO. LEY DE COULOMB. FUERZAS ELECTROSTÁTICAS
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:
LOS ENUNCIADOS DE LA PRUEBA (X1120) QUE INCLUYE ASPECTOS DE AUTOEVALUACIÓN E INFORMACIÓN DE RETORNO:
LOS EJERCICIOS DE LA PRUEBA Y SU RESOLUCIÓN:
EJERCICIO F2BE3570:
Hoy, 9 de Abril de 2026, la nave Orion, de la misión Artemis II, se encuentra de regreso a la Tierra, después de despegar el 1 de Abril para llevar a cabo un viaje alrededor de la Luna, en el que realizó una órbita lunar a una altura de su superficie de 8000 km, para observar su cara oculta. Se estima que la llegada a la Tierra será mañana 10 de Abril. Con los datos suministrados y suponiendo que los efectos gravitatorios de la Tierra en esa órbita son despreciables hallar (obteniendo y nombrando las fórmulas que se utilizan):
a.- La velocidad de la nave en su órbita lunar.
b.- La aceleración de la nave y la gravedad a esa altura, debida a la Luna.
c.- El tiempo que tardaría Orion en completar esa órbita.
G=6.67·10-11 Nm2kg-2; ML=7.35·1023 kg; RL=1737.4 km
RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO:
EJERCICIO F2BE3214:
Tres cargas eléctricas puntuales se encuentran situadas en los vértices de un triángulo. Dos de ellas tienen carga -q y están colocadas en los puntos A (2,0) y B (0,3). Una tercera carga tiene un valor +3q y se encuentra situada en el origen O (0,0). Si q = 2μC y las distancias están medidas en metros, calcule:
b) El trabajo necesario para trasladar una carga +q desde el punto C (2,2) hasta el punto D (2,3). Justifique quién realiza dicho trabajo.
Dato: K=9·109 N·m2 /C2.
IR A LA RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO: EJERCICIO RESUELTO F2BE3214 DE CAMPO ELÉCTRICO Y TRABAJO REALIZADO POR EL CAMPO. PAU CANARIAS JULIO 2025
*SÓLO SE PREGUNTA POR EL APARTADO B DEL EJERCICIO ORIGINAL
EJERCICIO F2BE3516:
Mediante una diferencia de potencial de 1000 V, se acelera un electrón, de manera que se mueve en el sentido positivo del eje OY del sistema de referencia cartesiano habitual en 3 dimensiones. Si en la zona existe un campo magnético uniforme de 7 T, orientado en el sentido positivo del eje OZ, responder a las siguientes cuestiones:
a.- Hallar el vector Fuerza que actúa sobre la carga nombrando la ley que describe este comportamiento.
c.- Indicar en un dibujo explicativo la trayectoria del electrón.
DATO: |qe-|= 1.6 · 10-19 C ; me- = 9.1 · 10-31 kg.
IR A LA RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO: EJERCICIO RESUELTO DE CAMPO MAGNÉTICO. EFECTO DEL CAMPO MAGNÉTICO SOBRE CARGA EN MOVIMIENTO. LEY DE LORENTZ
*SÓLO SE PREGUNTA POR LOS APARTADOS A Y C DEL EJERCICIO ORIGINAL
EJERCICIO F2BE3527:
Un árbitro pita una falta, con un silbato profesional del tipo Fox 40, y una jugadora, que se encuentra a 50 de él, mide una intensidad del pitido de 1,3·10-4 W/m2.
a.- Calcular la intensidad del sonido que llega a otra jugadora que se encuentra a 20 m del árbitro.
b.- Calcular la potencia del silbato en ese pitido.
c.- Se sabe que la intensidad umbral, que es la intensidad del sonido por debajo de la cual no se percibe el sonido, es de I0=10-12 W/m2. Hallar la distancia a partir de la cual, no se oiría el pitido de esa falta.
d.- Hallar la sonoridad del pitido a la distancia de 50 metros del árbitro.
e.- ChatGPT en una consulta nos indica que la sonoridad disminuye aproximadamente 6 dB, cada vez que se duplica la distancia. ¿podrías confirmar esta afirmación, haciendo los cálculos que consideres necesarios?
DATO: I0=10-12 W/m2
IR A LA RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO: EJERCICIO RESUELTO DE SONORIDAD: DISMINUCIÓN DE LA INTENSIDAD Y DE LA SONORIDAD CON LA DISTANCIA
EJERCICIO F2BE2961:
Un tren de alta velocidad que se desplaza a 200 km/h, toca su silbato con una frecuencia de 510 Hz. Determinar la frecuencia que percibe un observador en reposo cuando el tren se aproxima y cuando se aleja.
DATO: velocidad del sonido en el aire, 340 m/s.
SOLUCIÓN PASO A PASO DE ESTE EJERCICIO:
EJERCICIO F2BE2740:
Calcular la energía liberada en el siguiente proceso: 11H + 12H → 13H + 11H . Expresar el resultado en J y en MeV. ¿De qué tipo de reacción se trata, justificando la respuesta?
DATOS: 1 u=1.66·10-27 kg; qe– =- 1,6·10-19 C; c=3·108 m/s ; M(11H)=1,007825 u; M(12H)=2,014102 u; M(13H)=3,016049 u
RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO:
EJERCICIO F2BE3217:
Se ilumina una medalla de oro y una de plata de los Juegos Olímpicos de París, con luz de 250 nm y una intensidad de 10 W/m², que es la radiación ultravioleta más energética del espectro solar que llega a la superficie de la Tierra. El trabajo de extracción (o función trabajo) del oro y la plata es 5,10 eV y 4,73 eV, respectivamente. Calcule:
a) La frecuencia y la energía de un fotón de la luz incidente.
b) La velocidad de los electrones emitidos para cada medalla en caso de producirse efecto fotoeléctrico. ¿Cambiarían las conclusiones si se duplicara la intensidad de la radiación incidente? Razone la respuesta.
Datos: 1 eV = 1,60·10 -19 J; h = 6,63·10-34 J·s; me = 9,11·10-31 kg; c = 3·108 m/s.
IR A LA RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO: EJERCICIO RESUELTO F2BE3217, DE EFECTO FOTOELÉCTRICO. CUÁNTICA. PAU CANARIAS JULIO 2025
EJERCICIO F2BE3021:
¿Qué masa de iodo-131, cuyo tiempo de semidesintegración T1/2 es igual a 8 días, quedará al cabo de 32 días si se partió de una muestra inicial que contenía 100 g de dicho isótopo?.
RESOLUCIÓN PASO A PASO DE ESTE EJERCICIO:
