Saltar al contenido
la cuevadel empollón

Práctica rápida

Practica por temas

Elige asignatura y tema. Puedes acotar por comunidad o año, o pedir otra tanda de ejercicios cuando quieras cambiar.

Asignatura
Comunidad
Año
Temas:7 temas seleccionadosQuitar temas

Temas

Cambiar temas

13 temas disponibles
Mostrando ejercicios de Física para los temas elegidos.

Para resolver

Ejercicios para practicar

5 de 3573 resultados posiblesVer 5 más
FísicaLa RiojaPAU 2025OrdinariaT10

Ejercicio 4.2

4.2
2 puntos
Grupo 4

El estudiante contestará SOLO a un problema de cada uno de los grupos 1, 2, 3 y 4.

Un microscopio electrónico acelera electrones mediante una diferencia de potencial ΔV=4000V\Delta V = 4000\,\text{V}. Determinar la longitud de onda de De Broglie de dichos electrones.
FísicaGaliciaPAU 2022OrdinariaT3

Ejercicio 6

6
2 puntos
Una partícula de masa 8ng8\,\text{ng} y carga eléctrica 2μC-2\,\mu\text{C} entra en una región del espacio en la que hay un campo magnético B=3jT\vec{B} = 3\vec{j}\,\text{T}, con una velocidad v=6ikms1\vec{v} = 6\vec{i}\,\text{km}\cdot\text{s}^{-1}. Calcule:
a)
la velocidad angular con que se mueve;
b)
la intensidad de campo eléctrico (vector) que se debe aplicar para que la partícula siga una trayectoria rectilínea.
FísicaMurciaPAU 2025OrdinariaT1

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
2,5 puntos
Bloque 1: Campo gravitatorio
a)1,25 pts
(i) Partiendo de la ley de la gravitación universal de Newton, deduzca la expresión de la velocidad orbital de un planeta que se encuentra en una órbita circular de radio rr alrededor de una estrella de masa MM. (ii) Calcular el periodo orbital de Júpiter en años.
Datos
  • G=6,671011Nm2/kg2G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\,\text{N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2
  • masa del Sol=21030kg\text{Sol} = 2 \cdot 10^{30}\,\text{kg}
  • radio orbital de Júpiter =7,8108km= 7{,}8 \cdot 10^8\,\text{km}
b)1,25 pts
El asteroide 433-Eros sigue una órbita elíptica alrededor del Sol con un perihelio (punto más cercano al Sol) a 1,13UA1{,}13\,\text{UA} de distancia del Sol y un afelio (punto más alejado del Sol) a 1,78UA1{,}78\,\text{UA}. Si en el perihelio su velocidad orbital es de 24,4km/s24{,}4\,\text{km/s}, calcular su velocidad en el afelio, asumiendo que el único cuerpo que ejerce fuerza sobre el asteroide es el Sol.
Datos
  • 1UA (Unidad Astronoˊmica)=150106km1\,\text{UA (Unidad Astronómica)} = 150 \cdot 10^6\,\text{km}
FísicaAndalucíaPAU 2018OrdinariaT10

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2,5 puntos
a)1,25 pts
Cuando se ilumina un metal con un haz de luz monocromática se observa que se produce emisión fotoeléctrica. Si se varía la intensidad del haz de luz que incide en el metal, manteniéndose constante su longitud de onda, ¿variará la velocidad máxima de los electrones emitidos? ¿Y el número de electrones emitidos en un segundo? Razone las respuestas.
b)1,25 pts
La máxima longitud de onda con la que se produce el efecto fotoeléctrico en un metal es de 7,1107m7{,}1 \cdot 10^{-7}\,\text{m}. Calcule la energía cinética máxima de los electrones emitidos cuando se ilumina con luz de 5107m5 \cdot 10^{-7}\,\text{m}, así como el potencial de frenado necesario para anular la fotocorriente. Justifique todas sus respuestas.
FísicaCastilla y LeónPAU 2010OrdinariaT3

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
2 puntos
Un electrón que se halla en el punto A de la figura tiene una velocidad v=1,41106m/s\vec{v} = 1{,}41 \cdot 10^6\,\text{m/s}.
Trayectoria semicircular de un electrón entre los puntos A y B con velocidad inicial v.
Trayectoria semicircular de un electrón entre los puntos A y B con velocidad inicial v.
a)1,5 pts
Halle la magnitud y dirección del campo magnético que obliga al electrón a seguir la trayectoria semicircular mostrada en la figura.
b)0,5 pts
Calcule el tiempo necesario para que electrón se traslade desde A hasta B, sabiendo que la distancia recta entre ellos vale dAB=100μmd_{\mathrm{AB}} = 100\,\mu\text{m}.