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FísicaMurciaPAU 2020OrdinariaT1

Ejercicio 1 · BLOQUE I. PREGUNTAS DE TEORÍA

1BLOQUE I. PREGUNTAS DE TEORÍA
1 punto
Bloque I. preguntas de teorÍATeoría

Elija dos preguntas de este bloque.

Ley de la gravitación universal.
FísicaAndalucíaPAU 2013ExtraordinariaT11

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
2,5 puntos
El isótopo 92235U{}^{235}_{92}\mathrm{U}, tras diversas desintegraciones α\alpha y β\beta, da lugar al isótopo 82207Pb{}^{207}_{82}\mathrm{Pb}.
a)1,25 pts
Describa las características de esas dos emisiones radiactivas y calcule cuántas partículas α\alpha y cuántas β\beta se emiten por cada átomo de 82207Pb{}^{207}_{82}\mathrm{Pb} formado.
b)1,25 pts
Determine la actividad inicial de una muestra de 1g1\,\text{g} de 92235U{}^{235}_{92}\mathrm{U}, sabiendo que su periodo de semidesintegración es 71087 \cdot 10^8 años. ¿Cuál será la actividad de la muestra 92235U{}^{235}_{92}\mathrm{U} transcurrido un tiempo igual al periodo de semidesintegración? Justifique la respuesta.
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2022ExtraordinariaT11

Ejercicio 5

5
1 punto
Sección 2
En cada reacción de fusión nuclear en el Sol se emiten 26,7MeV26{,}7\,\text{MeV} en forma de 6 fotones de radiación gamma. Calcula la frecuencia de dicha radiación y su longitud de onda.
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2019OrdinariaT10

Ejercicio 5 · Opción B

5Opción B
1 punto
Cuestiones
Efecto fotoeléctrico.
a)
Explicar brevemente en qué consiste el efecto fotoeléctrico.
b)
Tenemos un metal alcalino cuyo trabajo de extracción es de 3,431019J3{,}43 \cdot 10^{-19}\,\text{J}. Si se ilumina con un láser de He-Ne (radiación monocromática de longitud de onda en el vacío 632,8nm632{,}8\,\text{nm}), ¿se producirá emisión de electrones? Explicar razonadamente.
FísicaMurciaPAU 2024OrdinariaT2

Ejercicio 1 · BLOQUE III. PROBLEMAS

1BLOQUE III. PROBLEMAS
3 puntos
Bloque iii. problemasProblemas
El positrón (eX+\ce{e+}) es una partícula idéntica al electrón (eX\ce{e-}) en todas sus propiedades salvo en el signo de su carga eléctrica, que es positivo.
a)1 pts
Si inicialmente tenemos en reposo un eX\ce{e-} y un eX+\ce{e+} separados 7nm7\,\text{nm} de distancia entre sí, calcular la energía que hay que aportar para separarlos una distancia infinita.
b)1 pts
Aceleramos un positrón desde el reposo mediante un campo eléctrico constante de 2840V/m2840\,\text{V/m}. Calcular qué distancia recorrerá para alcanzar una velocidad de 1000m/s1000\,\text{m/s}.
c)1 pts
Posteriormente se anula el campo eléctrico y el positrón se mueve a 1000m/s1000\,\text{m/s} perpendicularmente al campo magnético de la Tierra, que en esa región vale 50μT50\,\mu\text{T}. Determinar el radio de la trayectoria descrita por el positrón.