EXAMEN FÍSICA PAU CANARIAS JUNIO 2026
2º BACHILLERATO CANARIAS JUNIO CONVOCATORIA ORDINARIA
EXAMEN DE FÍSICA 2º BACHILLERATO, P.A.U. CANARIAS JUNIO 2026, CONVOCATORIA ORDINARIA:

PUEDE INTERESAR LA CONSULTA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES RELACIONADOS CON ESTA PRUEBA DENTRO DE ESTE PROYECTO DE MEJORA DEL APRENDIZAJE EN CIENCIAS:
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- CAMPO ELECTROSTÁTICO. LEY DE COULOMB. FUERZAS ELECTROSTÁTICAS
- GRAVITACIÓN EN EL UNIVERSO. LEYES DE KEPLER. MOVIMIENTO DE SATÉLITES
- OBTENCIÓN DE LA TERCERA LEY DE KEPLER
- CAMPOS CONSERVATIVOS. ENERGÍA POTENCIAL Y POTENCIAL. TRABAJO Y CIRCULACIÓN
- INTENSIDAD DE CAMPO GRAVITATORIO Y ELECTROSTÁTICO
- INDUCCIÓN MAGNÉTICA. FUERZA ELECTROMOTRIZ INDUCIDA
- MOVIMIENTO ONDULATORIO. ONDAS
- OBTENCIÓN DE LA ECUACIÓN DE ONDAS, PARA FÍSICA DE 2º BACHILLERATO
- ÓPTICA GEOMÉTRICA Y LUZ. DEFECTOS DEL OJO
- RELATIVIDAD PARA FÍSICA DE BACHILLERATO
- FÍSICA CUÁNTICA PARA BACHILLERATO
- FÍSICA NUCLEAR PARA BACHILLERATO
PUEDE INTERESAR LA CONSULTA DE LOS EXÁMENES PAU CANARIAS DE 2025:
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:
LOS EJERCICIOS SELECCIONADOS Y SU RESOLUCIÓN PASO A PASO:
EJERCICIO F2BE3803, PAU CANARIAS JUNIO 2026:
Un microsatélite de masa 50 kg describe una órbita circular alrededor de la Tierra con un período orbital de 5710 s.
a.- Calcule la altura a la que orbita el microsatélite
b.- Hallar la energía necesaria para ponerlo en dicha órbita desde la superficie de la Tierra.
c.- Calcule la velocidad, la aceleración centrípeta, la energía cinética y la energía total del microsatélite en dicha órbita.
d.- Calcule la energía necesaria para llevar el microsatélite a una órbita cuyo radio sea el doble del radio inicial.
DATOS: G=6.67·10-11 Nm2kg-2.; RT=6370 km; MT=5.98·1024 kg.
IR A LA RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO: EJERCICIO RESUELTO PAU CANARIAS FÍSICA JUNIO 2026 DE GRAVITACIÓN EN EL UNIVERSO. LEYES DE KEPLER. FÍSICA BACHILLERATO
EJERCICIO F2BE3802, PAU CANARIAS JUNIO 2026:
En un laboratorio se está experimentando con dos cargas puntuales q1 y q2 que se encuentran en las posiciones (0,1) y (0,-1), respectivamente (con las unidades del S.I.). Halle el valor de las cargas para que el campo eléctrico en el punto (1,0) sea E → = 5 · 104 i → (N/C)
IR A LA RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO: EJERCICIO RESUELTO DE CAMPO ELÉCTRICO. PAU CANARIAS JUNIO 2026. FÍSICA BACHILLERATO
EJERCICIO F2BE3801, PAU CANARIAS JUNIO 2026:
Dos hilos conductores rectilíneos, infinitos y paralelos al eje Z llevan intensidades de corriente iguales de valor 1,5 A. Ambos conductores cortan al al plano XY en los puntos (0,0) y (3,0) con las coordenadas expresadas en metros. Si el conductor que pasa por el origen lleva su intensidad en el sentido positivo del eje Z y el otro en el sentido negativo, determine:
a.- El vector campo magnético en el punto A (2,0)
b.- El vector campo magnético en el punto B (4,0)
DATO: µ0 = 4π·10-7 u.S.I.
IR A LA RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO: EJERCICIO RESUELTO DE CAMPO MAGNÉTICO, PAU CANARIAS JUNIO 2026. CAMPO MAGNÉTICO PRODUCIDO POR CORRIENTES ELÉCTRICAS, PARA FÍSICA DE 2º DE BACHILLERATO:
EJERCICIO F2BE3804, PAU CANARIAS JUNIO 2026:
Una fuente puntual de sonido de 3 μW de potencia emite ondas esféricas.
a.- Calcule a qué distancia del foco emisor se debe situar un observador para dejar de percibir dicho sonido sabiendo que la intensidad umbral de audición es de 10-12 W/m2. Además calcule el nivel de intensidad sonora correspondiente a esa distancia.
b.- Calcule a qué distancia del foco emisor se debe situar un observador para que el nivel de intensidad sonora sea de 30 dB. Calcule la intensidad sonora correspondiente a este nivel de intensidad sonora.
IR A LA RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO: EJERCICIO RESUELTO DE INTENSIDAD DEL SONIDO Y SONORIDAD. PAU CANARIAS JUNIO 2026 FÍSICA
EJERCICIO F2BE3805, PAU CANARIAS JUNIO 2026:
En una campaña científica realizada después de un episodio de calima se recoge y analiza una muestra de polvo que contiene Cs137, un isótopo radiactivo asociado a pruebas nucleares realizadas hace 60 años. La actividad de la muestra, debida exclusivamente al Cs137, es de 0,08 Bq. Sabiendo que la masa de un núcleo de Cs137 es de 2,27∙10-25 kg y el tiempo de semidesintegración es de 30,2 años, determine el número de núcleos y la masa de Cs137 contenida en la muestra.
IR A LA RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO: EJERCICIO RESUELTO DE RADIACTIVIDAD, FÍSICA PAU CANARIAS JUNIO 2026. DESINTEGRACIÓN RADIACTIVA
EJERCICIO F2BE3806, PAU CANARIAS JUNIO 2026:
Un electrón entra en una región del espacio donde hay definido un campo magnético uniforme dado por B→ = 0,75 j→ (T). Si en el instante de entrada en dicha región la velocidad del electrón es v→ = 6 · 105 i→ (m/s), determine el vector aceleración del electrón en dicho instante y realice un dibujo con la trayectoria descrita por el electrón y los vectores campo magnético, fuerza magnética, velocidad y aceleración.
DATOS: qe = -1,60 · 10-19 C; me = 9,11 · 10-31 kg.
IR A LA RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO: EJERCICIO RESUELTO DE FÍSICA, PAU CANARIAS JUNIO 2026. FUERZA MAGNÉTICA, LEY DE LORENTZ PARA CARGA EN MOVIMIENTO
EJERCICIO F2BE3807, PAU CANARIAS JUNIO 2026:
Los índices de refracción del aire y de un medio desconocido son 1,0 y 1,77, respectivamente.
a.- Determine, en cada medio, la velocidad de propagación y la longitud de onda de un haz de luz de frecuencia 7,5 · 1014 s-1.
b.- Determine el ángulo límite relacionado con el fenómeno de reflexión total e indique de qué medio debe provenir la luz para que tenga lugar dicho fenómeno.
DATO: c = 3 · 108 m/s.
IR A LA RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO: EJERCICIO RESUELTO DE FÍSICA PAU CANARIAS JUNIO 2026. ÁNGULO LÍMITE, REFLEXIÓN TOTAL. LEY DE SNELL DE LA REFRACCIÓN PARA FÍSICA DE BACHILLERATO
EJERCICIO F2BE3808, PAU CANARIAS JUNIO 2026:
Un cuerpo de 0,2 kg de masa que está sujeto a un muelle realiza un movimiento armónico simple según la ecuación x(t) = 0,25 sen (30t + π/2) , estando x en metros y t en segundos.
a) Calcule la constante recuperadora del muelle y el periodo de las oscilaciones. Además, obtenga las expresiones de la velocidad y aceleración de la partícula en todo instante de tiempo a partir de la elongación x(t) y calcule la velocidad y aceleración máximas de oscilación.
b) Calcule la energía cinética y la energía potencial del sistema cada vez que la partícula pasa por el origen o punto de equilibrio y, también, cada vez que pasa por los puntos de máxima elongación o alargamiento del muelle. Justifique las expresiones usadas en su respuesta.
IR A LA RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO: EJERCICIO RESUELTO PAU CANARIAS FÍSICA JUNIO 2026, DE MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE (M.A.S.) PARA FÍSICA DE BACHILLERATO, RESORTE EN SUPERFICIE HORIZONTAL
EJERCICIO F2BE3809, PAU CANARIAS JUNIO 2026:
Una placa metálica es irradiada con luz de 400 nm de longitud de onda y, además, se mide que el potencial de frenado de los fotoelectrones es de 1 V. Determine:
a) La frecuencia y energía de la luz.
b) La frecuencia umbral asociada al trabajo de extracción del metal.
DATOS: h=6,63·10-34 J·s; c=3·108 m/s; qe=-1,6·10-19 C
IR A LA RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO: EJERCICIO RESUELTO FÍSICA PAU CANARIAS JUNIO 2026 DE EFECTO FOTOELÉCTRICO Y POTENCIAL DE FRENADO