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5 de 4216 resultados posiblesVer 5 más
FísicaBalearesPAU 2010OrdinariaT9

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
1 punto
Un objeto de 5mm5\,\text{mm} de altura se coloca a 80cm80\,\text{cm} de distancia delante de un espejo de 70cm70\,\text{cm} de radio, y después se coloca a la misma distancia delante de un espejo de 70cm-70\,\text{cm} de radio. ¿Cuál es el tamaño de las imágenes y con qué espejo es la imagen más grande?
FísicaNavarraPAU 2018OrdinariaT3

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2,5 puntos
Interacciones entre corrientes rectilíneas paralelas. Definición de Amperio. Deducir la fuerza entre corrientes paralelas. Fuerza por unidad de longitud. Dibujar las fuerzas y los campos para dos corrientes paralelas. Definición de Amperio.
FísicaAragónPAU 2017OrdinariaT3

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
2,5 puntos
a)1,5 pts
Escribe la expresión de la Fuerza de Lorentz que actúa sobre una partícula de carga q que se mueve con velocidad v\vec{v} en una región donde hay un campo magnético B\vec{B}. Explica las características de esta fuerza y qué circunstancias deben cumplirse para que la partícula describa una trayectoria circular.
b)1 pts
Un electrón de velocidad inicial nula es acelerado mediante un campo eléctrico entre dos placas entre las que existe una diferencia de potencial ΔV=500V\Delta V = 500\,\text{V}. Después penetra en una región donde existe un campo magnético perpendicular a v\vec{v} y de intensidad B=103TB = 10^{-3}\,\text{T}. Calcula la velocidad v que tiene el electrón al pasar por la segunda placa y el radio R de la trayectoria que describe en la región de campo B\vec{B}.
Diagrama de un acelerador de partículas con placas a diferencia de potencial ΔV y entrada en una región de campo magnético B saliente, describiendo una trayectoria semicircular de radio R.
Diagrama de un acelerador de partículas con placas a diferencia de potencial ΔV y entrada en una región de campo magnético B saliente, describiendo una trayectoria semicircular de radio R.
FísicaCataluñaPAU 2012OrdinariaT6

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2 puntos
Una onda transversal avanza por una cuerda. El emisor que la produce vibra con una frecuencia de 25,0Hz25{,}0\,\text{Hz}. Considere que la onda avanza en el sentido positivo del eje xx. El centro emisor está situado en el origen de coordenadas, y la elongación en el instante inicial es nula. Sabemos que la distancia entre dos puntos consecutivos que están en el mismo estado de vibración es 24,0cm24{,}0\,\text{cm} y que la amplitud de la onda es 3,00cm3{,}00\,\text{cm}. Calcule:
a)1 pts
La velocidad de la onda, la frecuencia angular (pulsación), el número de onda y la ecuación de la onda.
b)1 pts
La velocidad de oscilación y la aceleración de un punto situado en x=6,00mx = 6{,}00\,\text{m} en el instante t=3,00st = 3{,}00\,\text{s}.
FísicaAragónPAU 2012ExtraordinariaT9

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2 puntos
Mediante la lente convergente de la figura, de focal imagen f=20cmf' = 20\,\text{cm}, se quiere tener una imagen de tamaño triple que el objeto. Calcule la posición donde debe colocarse el objeto si la imagen debe ser:
Esquema de una lente convergente con sus focos F y F' situados a 20 cm del centro óptico.
Esquema de una lente convergente con sus focos F y F' situados a 20 cm del centro óptico.
a)1 pts
a1)0,5 pts
Real e invertida.
a2)0,5 pts
Virtual y derecha.
b)1 pts
Compruebe gráficamente sus resultados, en ambos casos, mediante un trazado de rayos.