fÍsica nivel superior prueba 2densidad del combustible líquido = 8,0´102 kg m–3 energía...

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8810-6526 29 páginas N10/4/PHYSI/HP2/SPA/TZ0/XX Lunes 8 de noviembre de 2010 (tarde) FÍSICA NIVEL SUPERIOR PRUEBA 2 INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS Escriba su número de convocatoria en las casillas de arriba. No abra esta prueba hasta que se lo autoricen. Sección A: conteste toda la sección A en los espacios provistos. Sección B: conteste dos preguntas de la sección B en los espacios provistos. Cuando termine el examen, indique en las casillas correspondientes de la portada de su examen los números de las preguntas que ha contestado. 2 horas 15 minutos Número de convocatoria del alumno 0 0 © International Baccalaureate Organization 2010 88106526 0129

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8810-6526 29 páginas

N10/4/PHYSI/HP2/SPA/TZ0/XX

Lunes 8 de noviembre de 2010 (tarde)

FÍSICA

NIVEL SUPERIOR

PRUEBA 2

INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS

• Escriba su número de convocatoria en las casillas de arriba.

• No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.

• Sección A: conteste toda la sección A en los espacios provistos.

• Sección B: conteste dos preguntas de la sección B en los espacios provistos.

• Cuando termine el examen, indique en las casillas correspondientes de la portada de su

examen los números de las preguntas que ha contestado.

2 horas 15 minutos

Número de convocatoria del alumno

0 0

© International Baccalaureate Organization 2010

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Páginaenblanco

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Véasealdorso

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0329

SECCIÓNA

Conteste todas las preguntas utilizando los espacios provistos.

A1. Preguntadeanálisisdedatos.

Unestudiantellevaacabounexperimentoconunjuguetedepapelquegiraamedidaquecaelentamenteenelaire.Despuésdesoltarlo,eljuguetedepapelalcanzarápidamenteunarapidezverticalconstantequesemidiósobreunadistanciaverticalfijada.

puntodesueltadeljuguetedepapel

juguetedepapel distanciafijada

Elpropósitodelexperimentoeradeterminarcómovaríalarapidezlímitedeljuguetedepapelconsupeso.Elpesodeljuguetedepapelsecambióutilizandonúmerosdiferentesdehojasdepapelensuconstrucción.

(Esta pregunta continúa en la siguiente página)

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0429

(Pregunta A1: continuación)

Lagráficamuestraunarepresentacióndelarapidezlímitev deljuguetedepapel(calculadaa partir de los datos brutos) frente al númerodehojas depapel n utilizadaspara construireljuguete.Laincertidumbredevparan =1semuestraporlabarradeerror.

v/m s–1

0,45

0,40

0,35

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,000 1 2 3 4 5 6 7 n

(a) Ladistanciafijadaesde0,75 mysuincertidumbreabsolutaesde0,01 m.Laincertidumbreporcentualeneltiempodecaídaalolargodeladistanciafijadaesdel5 %.

(i) Calcule la incertidumbre absoluta de la rapidez límite del juguete de papelparan = 6.

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[3]

(ii) Dibujesobrelagráficaunabarradeerrorenelpuntocorrespondientean = 6. [1]

(b) Dibujesobrelagráficalalíneadeajusteóptimoparalospuntosdato. [1]

(Esta pregunta continúa en la siguiente página)

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Véasealdorso

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0529

(Pregunta A1: continuación)

(c) Elestudianteplantealahipótesisdequevesproporcionalan.Utilicelospuntosdatoparan=2 yn=4 del gráfico de la página anterior para demostrar que esta hipótesisesincorrecta.

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(d) Otroestudianteplantealahipótesisdequevpodríaserproporcionala n .Paraverificarestahipótesis,representógráficamentelgvfrentealgn ,comosemuestraacontinuación.

lgn 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

lgv

–0,3

–0,4

–0,5

–0,6

–0,7

–0,8

–0,9

Demuestrequelagráficaverificalahipótesisdequev esproporcionala n .

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0629

A2. Estapreguntatratadelcombustibleparacalefacción.

(a) Definaladensidad de energíadeuncombustible.

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(b) Laestufadeunahabitaciónquemacombustiblelíquido,disponiéndosedelossiguientesdatos.

Densidaddelcombustiblelíquido = 8,0 ́ 102kgm–3

Energíaproducidapor1m3decombustiblelíquido= 2,7 ́ 1010J Ritmodeconsumodecombustible = 0,13gs–1

Temperaturadeentradadelairealaestufa = 12 °C Temperaturadesalidadelairedelaestufa = 32 °C Calorespecíficodelaire = 990Jkg–1K–1

(i) Utilicelosdatosparacalcularlapotenciadesalidadeesaestufasintenerencuentalapotenciarequeridaparaconvertirelcombustiblelíquidoengas.

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(ii) Todalaenergíaqueproporcionalaestufaelevalatemperaturadelairequesemueveatravéssuyo.Utilicelosdatosparacalcularlamasadeairequesemueveatravésdelaestufaenunsegundo.

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Véasealdorso

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0729

A3. Estapreguntatratadelalmacenamientodigitaldedatos.

(a) Haciendo referencia a la estructura de un DVD, describa cómo se leen los datosdigitalesalmacenados.

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(b) ElsistemadealmacenamientoBlu-rayutilizaundiodoláserqueemiteaunalongituddeondade405nm,mientrasqueelantiguosistemaDVDutilizaradiacióndelongituddeondade650nm.Expliquelasventajasdeutilizarunalongituddeondamáspequeña.

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A4. Estapreguntatratadelainducciónelectromagnética.

(a) Alobjetodemedirelvalorrcmdelacorrientealternaenuncable,sesitúaunapequeñabobinacercadelcable.

cable pequeñabobina

pequeñabobina cable

Vistalateral Vistadesdearriba

El planode la pequeñabobina esparalelo a la direccióndel cable. Los extremosdelapequeñabobinaestánconectadosaunvoltímetrodecadealtaresistencia.

UtilicelaleydeFaradayparaexplicarporquéseinduceunaf.e.m.enlapequeñabobina.

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Véasealdorso

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0929

(Pregunta A4: continuación)

(b) Lasiguientegráficamuestralavariacióndelacorrienteenelcableconeltiempot .

corriente

t

Sobre losejesdemásabajo,dibujeunesquemagráficoparamostrar lavariaciónconeltiempodelaf.e.m.inducidaenlapequeñabobina. [2]

f.e.m.

t

(c) Expliquecómolas lecturasdelvoltímetrodecadealtaresistenciapuedenusarseparacompararlosvaloresrcmdecorrientesalternasencablesdiferentes.

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A5. EstapreguntatratadelmodeloatómicodeRutherford.

(a) Lamayoríadelaspartículasalfautilizadasparabombardearunafinahojadeoroatraviesanlahojasincambiosignificativoensudirección.Unaspocaspartículasalfasedesvíandesutrayectoriaoriginalsegúnángulosmayoresde90.UtiliceestasobservacionesparadescribirelmodeloatómicodeRutherford.

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Véasealdorso

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1129

(Pregunta A5: continuación)

(b) Elisótopooro-19779

197Au( ) esestable,peroelisótopooro-199 79

199Au( )noloes.

(i) Resuma, en términos de las fuerzas que actúan entre nucleones, por qué,para núcleos grandes estables tales como el oro-197, el número de neutronesexcedealdeprotones.

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(ii) Unnúcleode79

199Ausedesintegraenunnúcleode

80

199Hg.Indiquelasdospartículas

emitidasenestadesintegración,apartedelfotónγ.

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SECCIÓNB

Esta sección consta de cuatro preguntas: B1, B2, B3 y B4. Conteste dos preguntas.

B1. Esta pregunta tienedos partes. LaParte 1 trata del péndulo simple. LaParte 2 trata delahipótesisdeDeBroglie.

Parte1 Péndulosimple

(a) Un péndulo consta de una pesa suspendida de un soporte rígido, por medio de unacuerdaligerainextensible.Lapesadelpéndulosemueveaunladoy,acontinuación,se suelta. El esquema gráfico muestra cómo varía con el tiempo, a lo largo deun periodo, el desplazamiento de la pesa del péndulo que está describiendo unmovimientoarmónicosimple.

desplazamiento

tiempo

Sobreelesquemagráficodemásarriba,

(i) rotule con la letraA un punto en el que la aceleración de la pesa del pénduloseamáxima. [1]

(ii) rotuleconlaletraVunpuntoenelquelarapidezdelapesadelpénduloseamáxima. [1]

(b) Expliqueporquéelmódulodelatensióndelacuerdaenelpuntomediodelaoscilaciónesmayorqueelpesodelapesadelpéndulo.

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Véasealdorso

N10/4/PHYSI/HP2/SPA/TZ0/XX

1329

(Pregunta B1: parte 1 continuación)

(c) Lapesadelpéndulosemueveaunladohastaquesucentrosesitúaa25mmporencimadesuposiciónenreposoyentoncessesuelta.

puntodesuspensión

25 mm

soporterígido

0,80 m

pesadelpéndulo

(i) Demuestrequelarapidezdelapesadelpénduloenelpuntomediodelaoscilaciónesde0,70ms–1.

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(ii) Lamasadelapesadelpénduloes0,057kg.Elcentrodelapesadelpénduloestá0,80mpordebajodelsoporte.Calculeelmódulodelatensióndelacuerdacuandolapesadelpénduloseencuentraenlaverticalpordebajodelpuntodesuspensión.

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1429

(Pregunta B1: parte 1 continuación)

(d) Elpuntodesuspensióndelapesadelpéndulosemuevedeunladoaotroconunapequeñaamplitudyconunimpulsodefrecuenciavariablef.

puntodesuspensión

pesadelpéndulo

ParacadavalordelafrecuenciadeimpulsosealcanzaunaamplitudAconstanteyestable.Lasoscilacionesdelapesadelpéndulosonligeramenteamortiguadas.

(i) Sobrelosejesdemásabajo,esquematiceungráficoquemuestrelavariacióndeAconf. [2]

A

00 f

(ii) Haciendoreferenciaalagráficade(d)(i),expliquequéseentiendeporresonancia.

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Véasealdorso

N10/4/PHYSI/HP2/SPA/TZ0/XX

1529

(Pregunta B1: parte 1 continuación)

(e) Se sumerge la pesa del péndulo en agua y se le aplica de nuevo la fuerza impulsoradefrecuenciavariablede(d). Sugieraquéefectotendráestainmersióndelapesadelpénduloenlaformadesugráficade(d)(i).

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1629

(Pregunta B1: continuación)

Parte2 HipótesisdeDeBroglie

(a) DescribalahipótesisdeDeBroglie.

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(b) Se acelera un haz de electrones, que parten del reposo, a través de una diferencia depotencialde85V.

DemuestrequelalongituddeondadeDeBroglieasociadaconloselectronesdelhazesde0,13 nm.

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Véasealdorso

N10/4/PHYSI/HP2/SPA/TZ0/XX

1729

(Pregunta B1: parte 2 continuación)

(c) Electronesconlamismaenergíacinéticaquelosconsideradosen(b)incidensobreunaaberturacirculardediámetro1,1nm.

detector

hazdeelectronesincidentes

hazdeelectronesdifractados

θ

abertura

Loselectronessedetectanmásalládelaabertura.

Lagráficamuestralavariaciónconelánguloθ, delnúmerondeelectronesdetectadosporsegundotrasdifractarseenlaabertura.

n

0 0 0,05 0,10 0,15 0,20

ángulodedispersiónθ/rad

Utilicesurespuestaa(b),delapáginaanterior,paraexplicarcómolosdatosdelagráficaapoyanlahipótesisdeDeBroglie.

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B2. Estapreguntatienedospartes.LaParte1tratadeladescargadeunrayo.LaParte2tratadelaradiacióndemicroondas.

Parte1 Descargadeunrayo

(a) Definaintensidad del campo eléctrico.

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(b) Unanubedetormentasepuedemodelizarcomounaplacacargadanegativamentesituadaparalelamentealsuelo.

nubedetormenta

suelo

Lacantidaddecargadelaplacaaumentadebidoaprocesosatmosféricos.Eventualmente,lanubedetormentadescargaunacorrientehaciaelsuelo.

Dibujesobreeldiagramaelpatróndelcampoeléctricoentrelabasedelanubedetormentayelsuelo. [3]

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Véasealdorso

N10/4/PHYSI/HP2/SPA/TZ0/XX

1929

(Pregunta B2: parte 1 continuación)

(c) La corriente descarga cuando el módulo de la intensidad del campo eléctrico entreel suelo y la base de la nube de tormenta es de 0,33MNC–1. La base de la nube detormentaestáa750mporencimadelsuelo.

(i) Justoantesdeladescarga,calculeladiferenciadepotencialentrelabasedelanubedetormentayelsuelo.

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(ii) LadiferenciadepotencialVentrelabasedelanubedetormentayelsueloestádadapor

VQd

A=

e0

dondeQeslacargaenlabasedelanubedetormenta,Aeseláreadedichabaseydesladistanciaentrelabaseyelsuelo.Eláreadelabasees1,2 ́ 107 m2.

Justoantesdeladescarga,calculelacargaenlabasedelanubedetormenta.

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(iii) Determinelaenergíaliberadaenladescarga.

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(Pregunta B2: continuación)

Parte2 Radiacióndemicroondas

Untransmisordemicroondasemiteradiacióndeunaúnicalongituddeondahaciaunaplacametálicasegúnunalíneaperpendicularalaplaca.Laradiaciónsereflejaretrocediendohaciaeltransmisor.

transmisordemicroondas

detectordemicroondas

placametálica

Undetectordemicroondassemuevea lo largodeuna líneaperpendicularal transmisordemicroondasyalaplacametálica.Eldetectorregistraunasucesióndemáximosymínimosdeintensidadigualmenteespaciados.

(a) Expliquecómoseformanlosmáximosymínimos.

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(b) El detector de microondas se desplaza a lo largo de 130mm, desde un punto deintensidadmínimaaotrodeintensidadmínima.Ensurecorrido,atraviesanuevepuntosdeintensidadmáxima.Calcule

(i) lalongituddeondadelasmicroondas.

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Véasealdorso

N10/4/PHYSI/HP2/SPA/TZ0/XX

2129

(Pregunta B2: parte 2 continuación)

(ii) lafrecuenciadelasmicroondas.

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(c) Describayexpliquecómopodríademostrarsequelasmicroondasestánpolarizadas.

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–22– N10/4/PHYSI/HP2/SPA/TZ0/XX

2229

B3. Estapreguntatratadelafisiónnuclear.

(a) Unaposiblereaccióndefisiónes

92

235

0

1

36

92

56

141

0

1U n Kr Ba n+ → + + x .

(i) Indiqueelvalordex .

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(ii) Demuestrequelaenergíaliberadacuandounnúcleodeuranioexperimentafisión,segúnlareacciónde(a),esaproximadamente2,8 ́ 10–11 J.

Masadelneutrón = 1,00867 u MasadelnúcleodeU-235 = 234,99333 u MasadelnúcleodeKr-92 = 91,90645 u MasadelnúcleodeBa-141 = 140,88354 u

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(iii) Indique cómo la energía de los neutrones producidos en la reacción de (a) escomparablealaenergíadelneutrónqueiniciólareacción.

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(b) Resumaelpapeldelmoderador.

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Véasealdorso

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(Pregunta B3: continuación)

(c) (i) UnacentralnuclearqueutilizaU-235comocombustibletieneunapotenciaútildesalidade16MWyunrendimientodel40%.SuponiendoquecadafisióndeU-235dalugara2,8́ 10–11Jdeenergía,determinelamasadecombustibleU-235utilizadocadadía.

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(ii) Describacómoalgunosreactoresseutilizanparaproducirplutonio-239.

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(iii) Indiquelaimportanciadelplutonio-239.

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(Pregunta B3: continuación)

(d) Algunos reactores nucleares tienenun intercambiador de calor queutilizaungas quesemantieneavolumenconstante.Laprimeraleydelatermodinámicapuederepresentarsecomo Q U W=∆ + .

(i) IndiquelossignificadosdeQ yW .

Q : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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W : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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(ii) Describacómoseaplicalaprimeraleydelatermodinámicaenelfuncionamientodelintercambiadordecalor.

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(iii) Discutaloscambiosdeentropíaquetienenlugarenelgasyenlosalrededores.

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Véasealdorso

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B4. Esta pregunta tienedos partes. LaParte 1 trata de choques. LaParte 2 trata del campogravitatoriodeMarte.

Parte1 Choques

(a) Indiqueelprincipiodeconservacióndelmomentolineal.

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(Pregunta B4: parte 1 continuación)

(b) En cierto experimento, se utiliza una escopeta de aire comprimido para disparar unperdigónhaciaunbloquedeplastilinaparamodelado,queestásituadosobreunamesa.

bloquedeplastilina

trayectoriadelperdigóndela

escopetadeairecomprimido

(noaescala) 2,8m

Elperdigóndelaescopetadeairecomprimidopermaneceenel interiordelbloquedeplastilinadespuésdelimpacto.

Comoresultadodelchoque,elbloquedeplastilinasedeslizaenlínearectaalolargodelamesayalcanzaelreposo.Másabajoseindicanotrosdatosrelativosalexperimento.

Masadelperdigóndelaescopetadeairecomprimido =2,0gMasadelbloquedeplastilina =56gVelocidaddeimpactodelperdigóndelaescopetadeairecomprimido=140ms–1

Distanciadeparadadelbloquedeplastilina = 2,8 m

(i) Demuestrequelarapidezinicialdelbloquedeplastilinadespuésdesergolpeadoporelperdigóndelaescopetadeairecomprimidoesde4,8 m s–1.

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(ii) Calcule la fuerza de rozamiento media que ejerce la mesa sobre el bloquedeplastilina,mientrasquedichobloqueestéenmovimiento.

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Véasealdorso

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(Pregunta B4: parte 1 continuación)

(c) Serepiteelexperimentoconelbloquedeplastilinasituadoenelbordede lamesademodoqueeslanzadofueradelamesa.Larapidezinicialdelbloquedeplastilinaesde4,3 m s–1yenhorizontal.Lasuperficiedelamesaestáa0,85mporencimadelsuelo.

mesa bloquedeplastilina trayectoria

0,85m

suelo (noaescala)

(i) Despreciando la resistencia del aire, calcule la distancia horizontal que recorreelbloquedeplastilinahastaquechocacontraelsuelo.

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(ii) Eldiagramaen(c)muestralatrayectoriadelbloquedeplastilina,despreciandolaresistenciadelaire.Sobreeldiagrama,dibujelaformaaproximadadelatrayectoriaquehubieraseguidoelbloquedeplastilinasuponiendoquelaresistenciadelaireactuarasobreél. [3]

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(Pregunta B4: continuación)

Parte2 CampogravitatoriodeMarte

(a) Definaenergía potencial gravitatoriadeunamasaenunpunto.

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(b) LagráficamuestralavariacióndelpotencialgravitatorioV conladistanciar medidadesdeelcentrodeMarte.ReselradiodeMartecuyovalores3,3 Mm.(NosemuestranlosvaloresdeV parar < R.)

r/R0 1 2 3 4 5 6 7

V/MJ kg–1

0,0

–1,0

–2,0

–3,0

–4,0

–5,0

–6,0

–7,0

–8,0

–9,0

–10,0

–11,0

–12,0

–13,0

(Esta pregunta continúa en la siguiente página)

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(Pregunta B4: parte 2 continuación)

Uncohetedemasa1,2 ́ 104 kgdespegadelasuperficiedeMarte.Utilicelagráficapara

(i) calcularelcambioenlaenergíapotencialgravitatoriadelcoheteaunadistancia4RdelcentrodeMarte.

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(ii) demostrarqueelmódulodelaintensidaddelcampogravitatorioaunadistancia4RdelcentrodeMartees0,23 N kg–1.

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(c) Utilice larespuestaa(b)(ii)parademostrarqueelmódulode la intensidaddelcampogravitatorioenlasuperficiedeMartees3,7 N kg–1.

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(d) ElpotencialgravitatorioenlasuperficiedelaTierraes– 63 MJ kg–1.Sinllevaracabomáscálculos, compare la rapidezdeescape requeridaparaabandonar la superficiedelaTierraconlarapidezdeescaperequeridaparaabandonarlasuperficiedeMarte.

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