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Fecha: 12 junio, 2026

Examen resuelto de Física PAU Madrid 2026

Consulta el examen resuelto de física PAU Madrid 2026 con PDF y soluciones.

Examen Resuelto PAU (Selectividad) 2026 FÍSICA Comunidad de Madrid ⭐ AcademiaM25

Academia M25 ha publicado el enunciado y la solución del examen de Física de la PAU de Madrid, convocatoria ordinaria de junio de 2026. El material incluye dos documentos en PDF: uno con las preguntas planteadas en la prueba y otro con la resolución razonada de todos los ejercicios.

También puedes consultar esta otra versión del examen de Física PAU Madrid 2026, centrada en el documento y el vídeo publicados por Academia25.

Además de los documentos, puede consultarse un vídeo explicativo con la resolución del examen. Estos recursos permiten revisar la estructura de la prueba, comprobar los procedimientos utilizados y comparar los resultados obtenidos en cada ejercicio.

El examen tiene una duración de 90 minutos. El alumnado debe responder a cuatro preguntas siguiendo las indicaciones de cada bloque. Cada pregunta se valora sobre 2,5 puntos.

Enunciado del examen de Física PAU Madrid 2026

El primer documento recoge el enunciado completo del examen de Física de la PAU Madrid 2026, con las instrucciones generales, los datos necesarios y las figuras utilizadas en los problemas.

Soluciones del examen de Física PAU Madrid 2026

Academia M25 también ha publicado un documento con la resolución de las preguntas del examen. Las soluciones desarrollan las fórmulas empleadas, las sustituciones numéricas, las unidades y los resultados finales.

Vídeo con la explicación del examen

El siguiente vídeo ofrece una explicación de los ejercicios del examen de Física de la PAU Madrid 2026. Puede utilizarse para seguir la resolución paso a paso y revisar los planteamientos de cada bloque.

Estructura del examen de Física PAU Madrid 2026

La prueba se organiza en cuatro bloques de contenido:

  • Campo electromagnético, sin opcionalidad.
  • Campo gravitatorio, con dos ejercicios alternativos.
  • Vibraciones y ondas, con una opción de movimiento ondulatorio y otra de óptica.
  • Física relativista, cuántica, nuclear y de partículas, con ejercicios sobre efecto fotoeléctrico y desintegración radiactiva.

Campo electromagnético

La primera pregunta plantea dos placas paralelas cargadas con signos opuestos. A partir de la expresión del potencial electrostático V(x) = −3x, se pide calcular el campo eléctrico entre las placas, la aceleración de una carga situada en x = 5 m y su velocidad después de desplazarse desde el origen.

La solución obtiene un campo eléctrico constante de 3 N/C, una aceleración de 50 m/s² y una velocidad aproximada de 22,4 m/s.

Campo gravitatorio

La opción 2.A estudia un satélite de comunicaciones de 1.500 kg en órbita circular alrededor de la Tierra. El ejercicio pide calcular el radio orbital, la velocidad del satélite, el número de vueltas que completa en un día y la velocidad de escape desde la órbita.

La resolución obtiene un radio aproximado de 6,62 · 106 m, una velocidad orbital de 7,75 · 103 m/s, unas 16,1 vueltas diarias y una velocidad de escape de 1,10 · 104 m/s.

La opción 2.B plantea dos masas puntuales situadas en el plano. Se pide localizar el punto donde el campo gravitatorio total es nulo y calcular el campo creado por ambas masas en otro punto del plano.

Vibraciones, ondas y óptica

La opción 3.A parte de las gráficas espacial y temporal de una onda transversal. El alumnado debe determinar la amplitud, el número de onda, la fase inicial, la velocidad máxima de oscilación y la velocidad de propagación.

La solución obtiene una amplitud de 4 cm, una longitud de onda de 6 m, un número de onda de π/3 rad/m, una fase inicial de 0 rad y una velocidad de propagación de 1,5 m/s.

La opción 3.B analiza la refracción y reflexión de un rayo de luz dentro de una lámina de 3 cm de espesor. La resolución calcula un ángulo de refracción de 25,9 grados, un tiempo de recorrido de 1,89 · 10−10 s y una separación entre los rayos de 2,92 cm.

Física cuántica y nuclear

La opción 4.A plantea un problema de efecto fotoeléctrico con una lámina de plata iluminada con dos longitudes de onda distintas. A partir de los potenciales de frenado, se pide calcular la constante de Planck y el trabajo de extracción del metal.

La solución obtiene para la constante de Planck un valor aproximado de 6,62 · 10−34 J·s y un trabajo de extracción de 4,73 eV.

La opción 4.B estudia la desintegración del radio-228 en actinio-228 mediante emisión beta. El ejercicio pide calcular la actividad inicial, la constante de desintegración, el periodo de semidesintegración y la masa transformada después de diez años.

La resolución obtiene una constante de desintegración de 3,83 · 10−9 s−1, un periodo de semidesintegración aproximado de 5,75 años y una masa transformada de aproximadamente 21 gramos.

Cómo utilizar el examen resuelto

Una forma práctica de trabajar este material es resolver primero el examen sin consultar las respuestas y respetando el límite de 90 minutos. Después pueden revisarse el PDF de soluciones y el vídeo para comparar el planteamiento, las fórmulas, las unidades y los resultados.

En los problemas de Física es necesario justificar el procedimiento, trabajar con unidades coherentes e interpretar el significado físico del resultado. Una respuesta numérica sin desarrollo puede no recibir la puntuación completa.

Fuente de los materiales

El enunciado, las soluciones y el vídeo explicativo han sido publicados por Academia M25 como material educativo relacionado con el examen de Física de la PAU Madrid 2026.

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