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5 de 4385 resultados posiblesVer 5 más
FísicaAndalucíaPAU 2021OrdinariaT11

Ejercicio 2 · Opción D

2Opción D
2,5 puntos
FÍsica del siglo xx
a)1 pts
a.i)
Indique cuales son las interacciones fundamentales de la naturaleza y explique brevemente las características de cada una.
a.ii)
Explique cuál o cuáles de ellas están relacionadas con la estabilidad nuclear.
b)1,5 pts
En un yacimiento arqueológico se ha encontrado un cuerpo momificado con el 86%86\% de X14X2214C\ce{^{14}C} del que presenta habitualmente un ser vivo. Sabiendo que el periodo de semidesintegración del X14X2214C\ce{^{14}C} es de 57305730 años, determine razonadamente:
b.i)
El tiempo transcurrido desde su muerte.
b.ii)
El porcentaje del X14X2214C\ce{^{14}C} original que quedará en dichos restos cuando hayan transcurrido 500500 años más.
FísicaCataluñaPAU 2015ExtraordinariaT11

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
2 puntos
El copernicio X112277X21122277Cn\ce{^{277}_{112}Cn} fue sintetizado en el laboratorio del Centro para la Investigación de Iones Pesados (GSI) de Darmstadt (Alemania) el 9 de febrero de 1999. El nombre oficial data de febrero de 2010, en honor a Nicolás Copérnico. Para obtenerlo, se bombardea una diana de plomo con proyectiles de átomos de zinc. La reacción se puede escribir así: Xa208X2a2208Pb+Xb70X2b270ZnX112277X21122277Cn+?\ce{^{208}_{a}Pb + ^{70}_{b}Zn -> ^{277}_{112}Cn + ?} El X112277X21122277Cn\ce{^{277}_{112}Cn} se desintegra según la secuencia siguiente: X112277X21122277CnX110273X21102273X+?X110273X21102273XX108269X21082269X+?X108269X21082269XX106265X21062265X+?X106265X21062265XX104261X21042261X+?X104261X21042261XX102257X21022257X+?X102257X21022257XX100253X21002253Fm+?\begin{aligned} \ce{^{277}_{112}Cn &-> ^{273}_{110}X + ?} \\ \ce{^{273}_{110}X &-> ^{269}_{108}X + ?} \\ \ce{^{269}_{108}X &-> ^{265}_{106}X + ?} \\ \ce{^{265}_{106}X &-> ^{261}_{104}X + ?} \\ \ce{^{261}_{104}X &-> ^{257}_{102}X + ?} \\ \ce{^{257}_{102}X &-> ^{253}_{100}Fm + ?} \end{aligned} El X112277X21122277Cn\ce{^{277}_{112}Cn} tiene un período de semidesintegración de 0,17ms0{,}17\,\text{ms}.
Retrato de Nicolás Copérnico
Retrato de Nicolás Copérnico
a)1 pts
Complete la reacción de obtención del X112277X21122277Cn\ce{^{277}_{112}Cn} a partir de plomo y de zinc. ¿Qué porcentaje de X112277X21122277Cn\ce{^{277}_{112}Cn} permanece sin desintegrarse al cabo de un minuto de haberse producido la reacción de obtención de este isótopo?
b)1 pts
Escriba la secuencia o serie radiactiva (con todos los símbolos de los elementos) hasta llegar al fermio.
82Pb110Ds108Hs106Sg104Rf102No100Fm30Zn
plomodarmstadiohassioseaborgiorutherfordionobeliofermiozinc
FísicaCastilla y LeónPAU 2011ExtraordinariaT9

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
2 puntos
Situando una moneda a 10cm10\,\text{cm} de un espejo cóncavo, se obtiene una imagen real, invertida y del mismo tamaño que la moneda empleada como objeto.
a)1 pts
Explique la formación de la imagen anterior mediante la marcha de rayos.
b)1 pts
Construya y explique las características de la imagen formada cuando situamos la moneda a la mitad de la distancia focal.
FísicaAragónPAU 2019ExtraordinariaT9

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2 puntos
Cuando colocamos un objeto de 1cm1\,\text{cm} de altura a 12cm12\,\text{cm} de un espejo esférico cóncavo se forma una imagen virtual a 24cm24\,\text{cm} del espejo.
a)1,5 pts
¿Qué tamaño tendrá la imagen? Calcule el radio de curvatura del espejo y su distancia focal.
b)0,5 pts
Dibuje el trazado de rayos correspondiente a la situación descrita.
FísicaBalearesPAU 2024OrdinariaT9

Ejercicio 6

6
2 puntos
Un rayo de luz en una lámina de vidrio de índice de refracción nvn_v sale hacia un medio con un índice de refracción 1,11{,}1 como muestra la figura.
Rayo de luz refractándose al salir de un medio $n_v$ a un medio $n=1,1$ medido con transportador.
Rayo de luz refractándose al salir de un medio $n_v$ a un medio $n=1,1$ medido con transportador.
a)0,5 pts
Calcule el ángulo de incidencia del rayo si nvn_v vale 1,51{,}5.
b)0,5 pts
Dibuje en la hoja de respuestas el bloque y el rayo, y marque el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción con sus valores sobre el dibujo.
c)0,4 pts
Calcule el espacio recorrido por la luz en el medio de índice de refracción 1,51{,}5 durante 2μs2\,\mu\text{s}.
d)0,6 pts
Justifique en cuáles de los casos siguientes habría reflexión total del rayo de luz: i) El rayo va de izquierda a derecha; ángulo de incidencia: 4545^\circ. ii) El rayo va de derecha a izquierda; ángulo de incidencia: 4545^\circ. iii) El rayo va de izquierda a derecha; ángulo de incidencia: 5050^\circ.