Test de la Segunda Convocatoria 2015-2016
De Laplace
Línea 5: | Línea 5: | ||
:*'''C''' una fuerza <math>\vec{F}=p_0 E_0 (\vec{\imath}-\vec{\jmath})</math> | :*'''C''' una fuerza <math>\vec{F}=p_0 E_0 (\vec{\imath}-\vec{\jmath})</math> | ||
:*'''D''' una fuerza <math>\vec{F}=p_0 E_0 (\vec{\imath}+\vec{\jmath})</math> | :*'''D''' una fuerza <math>\vec{F}=p_0 E_0 (\vec{\imath}+\vec{\jmath})</math> | ||
+ | ;Solución: | ||
+ | La respuesta correcta es la '''<span style="color:red;">A<span>'''. | ||
==Propiedades del equilibrio electrostático== | ==Propiedades del equilibrio electrostático== | ||
¿Cuál de las siguientes no es una propiedad general de un conductor en equilibrio electrostático? | ¿Cuál de las siguientes no es una propiedad general de un conductor en equilibrio electrostático? | ||
Línea 11: | Línea 13: | ||
:*'''C''' La densidad volumétrica de carga es nula. | :*'''C''' La densidad volumétrica de carga es nula. | ||
:*'''D''' El campo eléctrico justo fuera del conductor es ortogonal a la superficie de éste. | :*'''D''' El campo eléctrico justo fuera del conductor es ortogonal a la superficie de éste. | ||
+ | ;Solución: | ||
+ | La respuesta correcta es la '''<span style="color:red;">A<span>'''. | ||
==Efecto de un campo magnético variable== | ==Efecto de un campo magnético variable== | ||
Si en una región del espacio tenemos un campo magnético dependiente del tiempo, ¿cuál de las siguientes propiedades sigue siendo cierta en general? | Si en una región del espacio tenemos un campo magnético dependiente del tiempo, ¿cuál de las siguientes propiedades sigue siendo cierta en general? | ||
Línea 17: | Línea 21: | ||
:*'''C''' La integral del campo eléctrico entre dos puntos es independiente del camino. | :*'''C''' La integral del campo eléctrico entre dos puntos es independiente del camino. | ||
:*'''D''' Puede definirse el potencial eléctrico. | :*'''D''' Puede definirse el potencial eléctrico. | ||
+ | ;Solución: | ||
+ | La respuesta correcta es la '''<span style="color:red;">B<span>'''. | ||
==Campo de dos superficies esféricas== | ==Campo de dos superficies esféricas== | ||
Dos superficies esféricas cargadas de radios <math>b</math> y <math>2b</math> son concéntricas. La carga de la esfera interior vale <math>4nC</math> y la de la exterior <math>-2nC</math>. Producen un campo radial <math>\vec{E}(\vec{r})=E(r)\vec{u}_r</math> ¿Cuál de las siguientes es la gráfica correcta de <math>E(r)</math> como función de la distancia al centro? | Dos superficies esféricas cargadas de radios <math>b</math> y <math>2b</math> son concéntricas. La carga de la esfera interior vale <math>4nC</math> y la de la exterior <math>-2nC</math>. Producen un campo radial <math>\vec{E}(\vec{r})=E(r)\vec{u}_r</math> ¿Cuál de las siguientes es la gráfica correcta de <math>E(r)</math> como función de la distancia al centro? | ||
Línea 34: | Línea 40: | ||
! D | ! D | ||
|} | |} | ||
- | + | ;Solución: | |
+ | La respuesta correcta es la '''<span style="color:red;">A<span>'''. | ||
==Circuito triangular== | ==Circuito triangular== | ||
Se tiene el sistema de resistencias, condensadores y fuentes de voltaje de la figura. | Se tiene el sistema de resistencias, condensadores y fuentes de voltaje de la figura. | ||
Línea 47: | Línea 54: | ||
:*'''D''' <math>I_1=+5.0\,\mathrm{A}</math>, <math>I_2=-1.0\,\mathrm{A}</math>, <math>I_3=0\,\mathrm{A}</math> | :*'''D''' <math>I_1=+5.0\,\mathrm{A}</math>, <math>I_2=-1.0\,\mathrm{A}</math>, <math>I_3=0\,\mathrm{A}</math> | ||
+ | ;Solución: | ||
+ | La respuesta correcta es la '''<span style="color:red;">B<span>'''. | ||
===Pregunta 2=== | ===Pregunta 2=== | ||
¿Cuánta potencia se consume en el sistema de resistencias? | ¿Cuánta potencia se consume en el sistema de resistencias? | ||
Línea 53: | Línea 62: | ||
:*'''C''' 25.5W | :*'''C''' 25.5W | ||
:*'''D''' 63W | :*'''D''' 63W | ||
+ | ;Solución: | ||
+ | La respuesta correcta es la '''<span style="color:red;">C<span>'''. | ||
===Pregunta 3=== | ===Pregunta 3=== | ||
Línea 60: | Línea 71: | ||
:*'''C''' 225nJ | :*'''C''' 225nJ | ||
:*'''D''' No hay suficiente información para saberlo. | :*'''D''' No hay suficiente información para saberlo. | ||
+ | ;Solución: | ||
+ | La respuesta correcta es la '''<span style="color:red;">A<span>'''. | ||
==calentamiento de agua== | ==calentamiento de agua== | ||
Línea 72: | Línea 85: | ||
:*'''C''' 120J | :*'''C''' 120J | ||
:*'''D''' 72kJ | :*'''D''' 72kJ | ||
- | + | ;Solución: | |
+ | La respuesta correcta es la '''<span style="color:red;">D<span>'''. | ||
===Pregunta 2=== | ===Pregunta 2=== | ||
¿Cuál es la fracción de la masa que se ha convertido en vapor (calidad del vapor de agua) al final del proceso? | ¿Cuál es la fracción de la masa que se ha convertido en vapor (calidad del vapor de agua) al final del proceso? | ||
Línea 79: | Línea 93: | ||
:*'''C''' 0% | :*'''C''' 0% | ||
:*'''D''' 83% | :*'''D''' 83% | ||
- | + | ;Solución: | |
+ | La respuesta correcta es la '''<span style="color:red;">B<span>'''. | ||
===Pregunta 3=== | ===Pregunta 3=== | ||
¿Qué fracción del trabajo eléctrico que ha entrado en el sistema se ha convertido en trabajo de expansión del sistema? | ¿Qué fracción del trabajo eléctrico que ha entrado en el sistema se ha convertido en trabajo de expansión del sistema? | ||
Línea 86: | Línea 101: | ||
:*'''C''' 50% | :*'''C''' 50% | ||
:*'''D''' 96% | :*'''D''' 96% | ||
- | + | ;Solución: | |
+ | La respuesta correcta es la '''<span style="color:red;">A<span>'''. | ||
==Condensador con dos capas== | ==Condensador con dos capas== | ||
Tenemos un condensador de placas planas paralelas que sin relleno tiene una capacidad <math>C_0</math>. Se rellena completamente con dos capas de dieléctrico de igual espesor. Una de ellas tiene permitividad relativa 2.0 y la otra 3.0. | Tenemos un condensador de placas planas paralelas que sin relleno tiene una capacidad <math>C_0</math>. Se rellena completamente con dos capas de dieléctrico de igual espesor. Una de ellas tiene permitividad relativa 2.0 y la otra 3.0. | ||
Línea 95: | Línea 111: | ||
:*'''C''' <math>C=5C_0</math> | :*'''C''' <math>C=5C_0</math> | ||
:*'''D''' <math>C=4.8C_0</math> | :*'''D''' <math>C=4.8C_0</math> | ||
+ | ;Solución: | ||
+ | La respuesta correcta es la '''<span style="color:red;">B<span>'''. | ||
==Espira que entra en campo magnético== | ==Espira que entra en campo magnético== | ||
Línea 108: | Línea 126: | ||
:*'''C''' <math>I=-B_0 v_0^2 t⁄R</math> | :*'''C''' <math>I=-B_0 v_0^2 t⁄R</math> | ||
:*'''D''' <math>I=0</math> | :*'''D''' <math>I=0</math> | ||
- | + | ;Solución: | |
+ | La respuesta correcta es la '''<span style="color:red;">C<span>'''. | ||
===Pregunta 2=== | ===Pregunta 2=== | ||
¿cuánto vale la fuerza magnética sobre la espira? | ¿cuánto vale la fuerza magnética sobre la espira? | ||
Línea 115: | Línea 134: | ||
:*'''C''' <math>(B_0^2 v_0^4 t^2 (\vec{\imath}-\vec{\jmath}))⁄R</math> | :*'''C''' <math>(B_0^2 v_0^4 t^2 (\vec{\imath}-\vec{\jmath}))⁄R</math> | ||
:*'''D''' <math>\vec{0}</math> | :*'''D''' <math>\vec{0}</math> | ||
- | + | ;Solución: | |
+ | La respuesta correcta es la '''<span style="color:red;">A<span>'''. | ||
==Proceso adiabático== | ==Proceso adiabático== | ||
- | En cualquier proceso adiabático que lleve a un sistema desde un estado A a uno B, prefijados, | + | En cualquier proceso adiabático que lleve a un sistema desde un estado A a uno B, prefijados,… |
:*'''A''' la temperatura permanece constante. | :*'''A''' la temperatura permanece constante. | ||
:*'''B''' la energía interna permanece constante. | :*'''B''' la energía interna permanece constante. | ||
:*'''C''' el trabajo realizado es independiente del camino. | :*'''C''' el trabajo realizado es independiente del camino. | ||
:*'''D''' la entropía del sistema permanece constante. | :*'''D''' la entropía del sistema permanece constante. | ||
- | + | ;Solución: | |
+ | La respuesta correcta es la '''<span style="color:red;">C<span>'''. | ||
==Trabajo perdido== | ==Trabajo perdido== | ||
Una máquina térmica que toma un calor <math>Q_\mathrm{in}</math> de un foco caliente a <math>T_C</math> y expulsa <math>Q_\mathrm{out}</math> a un foco frío a <math>T_F</math> siempre pierde una cierta cantidad de trabajo respecto al máximo posible. ¿Cuánto vale éste trabajo perdido? | Una máquina térmica que toma un calor <math>Q_\mathrm{in}</math> de un foco caliente a <math>T_C</math> y expulsa <math>Q_\mathrm{out}</math> a un foco frío a <math>T_F</math> siempre pierde una cierta cantidad de trabajo respecto al máximo posible. ¿Cuánto vale éste trabajo perdido? | ||
Línea 129: | Línea 150: | ||
:*'''C''' <math>Q_\mathrm{out}-(T_F⁄T_C ) Q_\mathrm{in}</math> | :*'''C''' <math>Q_\mathrm{out}-(T_F⁄T_C ) Q_\mathrm{in}</math> | ||
:*'''D''' <math>Q_\mathrm{in}-(T_F⁄T_C ) Q_\mathrm{out}</math> | :*'''D''' <math>Q_\mathrm{in}-(T_F⁄T_C ) Q_\mathrm{out}</math> | ||
- | + | ;Solución: | |
+ | La respuesta correcta es la '''<span style="color:red;">C<span>'''. | ||
==Dilatación de esfera== | ==Dilatación de esfera== | ||
Se tiene una esfera hueca de cobre, cuyo radio interior es de 5.0cm, el exterior de 6.0cm y que se encuentra a 20 °C. Se calienta el metal hasta 80 °C, siendo el coeficiente de dilatación lineal del cobre <math>\alpha =16.6\times 10^{-6} \mathrm{K}^{-1}</math>. ¿En qué proporción varía el volumen del hueco esférico? | Se tiene una esfera hueca de cobre, cuyo radio interior es de 5.0cm, el exterior de 6.0cm y que se encuentra a 20 °C. Se calienta el metal hasta 80 °C, siendo el coeficiente de dilatación lineal del cobre <math>\alpha =16.6\times 10^{-6} \mathrm{K}^{-1}</math>. ¿En qué proporción varía el volumen del hueco esférico? | ||
Línea 136: | Línea 158: | ||
:*'''C''' Aumenta un 0.1%. | :*'''C''' Aumenta un 0.1%. | ||
:*'''D''' Disminuye un 0.3%. | :*'''D''' Disminuye un 0.3%. | ||
+ | ;Solución: | ||
+ | La respuesta correcta es la '''<span style="color:red;">A<span>'''. |
Revisión de 10:18 10 sep 2016
1 Dipolo en campo eléctrico
Un dipolo eléctrico cuyo momento dipolar vale

- A un momento
- B un momento
- C una fuerza
- D una fuerza
- A un momento
- Solución
La respuesta correcta es la A.
2 Propiedades del equilibrio electrostático
¿Cuál de las siguientes no es una propiedad general de un conductor en equilibrio electrostático?
- A El potencial eléctrico es nulo en todos los puntos del conductor.
- B El campo eléctrico en el interior del conductor es nulo.
- C La densidad volumétrica de carga es nula.
- D El campo eléctrico justo fuera del conductor es ortogonal a la superficie de éste.
- Solución
La respuesta correcta es la A.
3 Efecto de un campo magnético variable
Si en una región del espacio tenemos un campo magnético dependiente del tiempo, ¿cuál de las siguientes propiedades sigue siendo cierta en general?
- A Las líneas de campo eléctrico no pueden ser cerradas.
- B El flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga encerrada por ella.
- C La integral del campo eléctrico entre dos puntos es independiente del camino.
- D Puede definirse el potencial eléctrico.
- Solución
La respuesta correcta es la B.
4 Campo de dos superficies esféricas
Dos superficies esféricas cargadas de radios b y 2b son concéntricas. La carga de la esfera interior vale 4nC y la de la exterior − 2nC. Producen un campo radial ¿Cuál de las siguientes es la gráfica correcta de E(r) como función de la distancia al centro?
![]() | ![]() |
A | B |
---|---|
![]() | ![]() |
C | D |
- Solución
La respuesta correcta es la A.
5 Circuito triangular
Se tiene el sistema de resistencias, condensadores y fuentes de voltaje de la figura.

5.1 Pregunta 1
¿Cuánto vale la corriente que entra por cada nodo?
- A
,
,
- B
,
,
- C
,
,
- D
,
,
- A
- Solución
La respuesta correcta es la B.
5.2 Pregunta 2
¿Cuánta potencia se consume en el sistema de resistencias?
- A 31.5W
- B 39W
- C 25.5W
- D 63W
- Solución
La respuesta correcta es la C.
5.3 Pregunta 3
¿Cuánta energía hay almacenada en el condensador?
- A 112.5nJ
- B 0J
- C 225nJ
- D No hay suficiente información para saberlo.
- Solución
La respuesta correcta es la A.
6 calentamiento de agua
Dentro de un recipiente con émbolo móvil se tienen 100 cm³ de agua a 20 °C siendo la presión exterior de 100 kPa. En el agua está sumergida una resistencia eléctrica de 1 kΩ entre cuyos extremos se aplica un voltaje constante de 100 V durante 2 horas.
Datos: Densidad de masa del agua a 100 kPa en el rango 20 °C-100 °C: ; densidad de masa del vapor de agua a 100 °C y 100 kPa:
; temperatura de ebullición del agua a 100 kPa: 99.63 °C; calor específico del agua
; entalpía específica de vaporización:
6.1 Pregunta 1
¿Cuánto energía se suministra al agua durante el tiempo indicado?
- A 72J
- B 120kJ
- C 120J
- D 72kJ
- Solución
La respuesta correcta es la D.
6.2 Pregunta 2
¿Cuál es la fracción de la masa que se ha convertido en vapor (calidad del vapor de agua) al final del proceso?
- A 100%
- B 17%
- C 0%
- D 83%
- Solución
La respuesta correcta es la B.
6.3 Pregunta 3
¿Qué fracción del trabajo eléctrico que ha entrado en el sistema se ha convertido en trabajo de expansión del sistema?
- A 4%
- B 100%
- C 50%
- D 96%
- Solución
La respuesta correcta es la A.
7 Condensador con dos capas
Tenemos un condensador de placas planas paralelas que sin relleno tiene una capacidad C0. Se rellena completamente con dos capas de dieléctrico de igual espesor. Una de ellas tiene permitividad relativa 2.0 y la otra 3.0.
¿Cuánto vale la nueva capacidad del condensador?
- A C = 2.5C0
- B C = 2.4C0
- C C = 5C0
- D C = 4.8C0
- Solución
La respuesta correcta es la B.
8 Espira que entra en campo magnético
Una espira cuadrada de lado b, resistencia R y autoinducción despreciable se mueve con velocidad constante , paralela a su lado y penetra en un campo magnético uniforme
que existe en la región
. En t = 0 la esquina del cuadrado penetra en el campo.

Para 0 < t < bv0 ,
8.1 Pregunta 1
¿cuánto vale la intensidad de corriente, en sentido antihorario, que circula por la espira como función del tiempo?
- A I = − B0bv0 / R
- B I = − B0b2 / R
- C
- D I = 0
- Solución
La respuesta correcta es la C.
8.2 Pregunta 2
¿cuánto vale la fuerza magnética sobre la espira?
- A
- B
- C
- D
- A
- Solución
La respuesta correcta es la A.
9 Proceso adiabático
En cualquier proceso adiabático que lleve a un sistema desde un estado A a uno B, prefijados,…
- A la temperatura permanece constante.
- B la energía interna permanece constante.
- C el trabajo realizado es independiente del camino.
- D la entropía del sistema permanece constante.
- Solución
La respuesta correcta es la C.
10 Trabajo perdido
Una máquina térmica que toma un calor Qin de un foco caliente a TC y expulsa Qout a un foco frío a TF siempre pierde una cierta cantidad de trabajo respecto al máximo posible. ¿Cuánto vale éste trabajo perdido?
- A Qout
- B Qin − Qout
- C Qout − (TFTC)Qin
- D Qin − (TFTC)Qout
- Solución
La respuesta correcta es la C.
11 Dilatación de esfera
Se tiene una esfera hueca de cobre, cuyo radio interior es de 5.0cm, el exterior de 6.0cm y que se encuentra a 20 °C. Se calienta el metal hasta 80 °C, siendo el coeficiente de dilatación lineal del cobre . ¿En qué proporción varía el volumen del hueco esférico?
- A Aumenta un 0.3%.
- B Disminuye un 0.1%.
- C Aumenta un 0.1%.
- D Disminuye un 0.3%.
- Solución
La respuesta correcta es la A.