Exámenes de Selectividad (PAU Catalunya)

Examen de Física PAU (Catalunya)

Física de las PAU premia a quien plantea el principio adecuado (Newton, energía, campo, óptica) y lleva las unidades hasta el final. Un número “bonito” con unidades incorrectas suele ser un cero en el apartado.

El examen de Física en Catalunya es un examen de principios, no de fórmulas sueltas. Si identificas el modelo (Newton, energía, campo, onda, cuántica) en el primer minuto, el problema ya está a medio hacer.

Estructura típica del examen

  • Problemas con apartados encadenados: el (b) puede depender del (a), pero a menudo se puede rescatar con un valor razonable si explicas el paso.
  • Temas recurrentes: cinemática y dinámica, energía y momento, campo gravitatorio o eléctrico, magnetismo, ondas y óptica, física moderna.
  • Se pide esquema, ejes y unidades SI. Un vector sin sentido ni módulo no puntúa.
  • Las fórmulas hay que contextualizarlas: no basta copiar F = ma si no identificas cada fuerza.

Bloques que se repiten en Física PAU

Mecánica

  • MRU, MRUA y caída; descomposición de vectores.
  • Diagrama de fuerzas + 2.ª ley; plano inclinado y rozamiento.
  • MCU: velocidad angular, aceleración normal y periodo.

Energía, trabajo y momento

  • Conservación de energía mecánica (con y sin rozamiento).
  • Teorema de la energía cinética y potencia.
  • Momento lineal y choques cuando aparecen.

Campos gravitatorio, eléctrico y magnetismo

  • g y E: módulo, sentido y líneas; potencial y energía potencial.
  • Movimiento de cargas en campo uniforme.
  • Fuerza de Lorentz e inducción (Faraday) en los modelos recientes.

Ondas, óptica y física moderna

  • v = λf, intensidad, interferencia cualitativa.
  • Espejos y lentes: Gauss y aumentos; signos.
  • Efecto fotoeléctrico, niveles de energía y radiactividad básica.

Ejercicio resuelto: caída y energía

Un cuerpo de 2,0 kg se deja caer desde 5,0 m de altura (g = 9,8 m/s²). Calcula la velocidad justo antes de llegar al suelo, despreciando el rozamiento.

  1. Conservación de la energía mecánica: mgh = (1/2)mv².
  2. Se simplifica m: v = √(2gh) = √(2 · 9,8 · 5,0) = √98 ≈ 9,9 m/s.
  3. Dirección: vertical hacia abajo.
  4. Comprobación dimensional: √(m/s² · m) = m/s.

v ≈ 9,9 m/s vertical hacia abajo.

Ejercicio resuelto: campo eléctrico de un punto

Una carga q = +4,0 μC está en el origen. Calcula el campo eléctrico (módulo y sentido) en P = (0,30 m, 0). k = 9,0 × 10⁹ N m²/C².

  1. Módulo: E = k |q| / r² = (9,0×10⁹)·(4,0×10⁻⁶) / (0,30)² = 4,0×10⁵ N/C.
  2. Sentido: q > 0 → el campo sale de la carga, hacia +x.
  3. Vector: E = 4,0×10⁵ i N/C. El módulo solo no basta.
  4. Orden de magnitud: un microculombio a 30 cm da cientos de kN/C. Razonable.

E = 4,0 × 10⁵ N/C hacia +x.

Errores que más restan puntos

  • Mezclar grados y radianes en óptica o MCU.
  • Olvidar el signo del trabajo o de la energía potencial eléctrica.
  • Usar g = 10 cuando el enunciado da 9,8 y pide precisión.
  • Dibujar fuerzas incompletas y aplicar mal Newton.
  • Dar el módulo de un campo y no el sentido (o al revés).

Dónde se pierden los puntos en Física

  • Un número sin unidades SI suele hundir el apartado.
  • Un vector necesita módulo y sentido (o componentes).
  • Si el (b) depende del (a), explica igual el principio del (b).
  • Usa g = 9,8 si el enunciado lo da; no lo cambies por 10.
  • En óptica, un convenio de signos incoherente resta más que un error de calculadora.

Plan de 8 semanas de Física

Física sube de nota cuando cada problema empieza por un esquema. El plan asume que ya has visto el temario de 2.º.

  1. Semanas 1–2

    Mecánica con diagrama de fuerzas en cada problema.

  2. Semana 3

    Energía y trabajo. Distingue conservativo / no conservativo.

  3. Semanas 4–5

    Campo gravitatorio y eléctrico: analogía g ↔ E, unidades distintas.

  4. Semana 6

    Magnetismo, ondas y óptica (signos de lentes).

  5. Semana 7

    Física moderna + un examen completo cronometrado.

  6. Semana 8

    Solo los tipos que has fallado. Unidades y vectores hasta el final.

Cómo lo trabajamos en LETSE Academy

  • Plantilla: datos → principio → ecuación → sustitución → unidades → sentido.
  • Problemas tipo PAU en grupos de 6, corrigiendo el diagrama, no solo el número.
  • Vídeos de Super Campus para repetir el mismo tipo en casa.
  • Presencial en Tortosa y online para el resto de Catalunya.

Preguntas frecuentes

¿Hay que memorizar todas las fórmulas?

Hay que reconocer el principio. En clase trabajamos un esquema de “qué hago si veo esto” por bloque.

¿Cómo se puntúa un error de cálculo?

Si el planteamiento es correcto, el apartado puede salvarse en parte. Un error de unidades o de vector suele ser grave.

¿Preparáis Física en Tortosa?

Sí. Grupos reducidos, problemas tipo PAU y simulacros. También online y con vídeos de Super Campus.

¿Hace falta calculadora científica?

Sí, y solo un modelo de la lista oficial de esa convocatoria. Practica con la misma que llevarás el día del examen.

¿Puedo dejar el resultado en función de g o k?

Si el enunciado da valores, sustitúyelos. Si pide expresión simbólica, déjala e indica unidades.

¿Física pondera para muchos grados de ciencias?

Sí: ingenierías, físicas, químicas y muchas ciencias de la salud. Comprueba la tabla oficial del grado y usa la calculadora de nota.

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