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5 de 4193 resultados posiblesVer 5 más
FísicaAsturiasPAU 2013OrdinariaT7

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2,5 puntos
a)1 pts
Explica brevemente en qué consiste el fenómeno de la refracción luminosa y enuncia las leyes de la refracción.
b)1,5 pts
Un grupo de estudiantes de Física de segundo de bachillerato ha medido en el laboratorio de su centro el tiempo que un péndulo simple de 81,0cm81{,}0\,\text{cm} de longitud tarda en describir 20 oscilaciones de pequeña amplitud. La experiencia se ha repetido cinco veces. Los resultados se muestran en la tabla siguiente. Estimar a partir de ellos el valor de la aceleración de la gravedad.
ExperienciaNúmero de oscilacionesTiempo (s)
2036
2037
2036
2035
2037
FísicaCantabriaPAU 2014OrdinariaT9

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
2 puntos
Un cubo de diamante de índice de refracción 2,502{,}50 se encuentra sumergido en agua, que tiene un índice de refracción de 1,331{,}33. Un rayo incide sobre la cara lateral izquierda del cubo con un ángulo θi\theta_i tal que se tiene el fenómeno de la reflexión total para el rayo que llega a la cara superior del cubo de diamante, saliendo este rayo justamente horizontal a la cara superior del mismo. Ver figura adjunta.
Esquema de refracción y reflexión total en un cubo de diamante sumergido en agua, mostrando los ángulos theta_i, theta_r y theta_2.
Esquema de refracción y reflexión total en un cubo de diamante sumergido en agua, mostrando los ángulos theta_i, theta_r y theta_2.
a)1 pts
Hallar el ángulo límite de incidencia θ2\theta_2 de la luz sobre la cara interna superior del cubo de diamante.
b)1 pts
Obtener el ángulo de refracción θr\theta_r del haz de luz que penetra en el cubo por su cara lateral y el ángulo de incidencia θi\theta_i del haz de luz que incide en la cara lateral del cubo de vidrio.
FísicaMurciaPAU 2021ExtraordinariaT6

Ejercicio 3 · BLOQUE III. PROBLEMAS

3BLOQUE III. PROBLEMAS
3 puntos
Bloque iii. problemasProblemas
La figura representa una fotografía, tomada en el instante t=3st = 3\,\text{s}, de una onda transversal que se propaga en el sentido positivo del eje xx con velocidad 2cm/s2\,\text{cm/s}.
Gráfica de la elongación y (cm) frente a la posición x (cm) de una onda transversal.
Gráfica de la elongación y (cm) frente a la posición x (cm) de una onda transversal.
a)1 pts
Determinar su amplitud, frecuencia y periodo.
b)1 pts
Escribir la ecuación de la onda, (o función de onda), y(x,t)y(x,t).
c)1 pts
Calcular la aceleración máxima. Obtener también la velocidad de vibración de un punto situado en x=0x = 0 en t=1st = 1\,\text{s}.
FísicaLa RiojaPAU 2023OrdinariaT8

Ejercicio 10

10
2 puntos
Un altavoz emite uniformemente en todas las direcciones. A una distancia de r1=10mr_1 = 10\,\text{m}, el nivel de intensidad sonora de las ondas que emite es de 80 dB. A una cierta distancia r2r_2 desconocida, el nivel de intensidad sonora disminuye a 20 dB.
a)
Calcular la intensidad I1I_1 de las ondas sonoras a la distancia r1=10mr_1 = 10\,\text{m}.
b)
Calcular la intensidad I2I_2 de las ondas sonoras a la distancia r2r_2.
c)
Determinar la distancia r2r_2.
FísicaAsturiasPAU 2010OrdinariaT1

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2,5 puntos
a)1 pts
Enuncie la segunda ley de Kepler. ¿Con qué principio de conservación está relacionada?
b)1,5 pts
Se quiere determinar la velocidad del sonido en el helio a cierta temperatura haciendo experiencias con un diapasón y un tubo largo T introducido parcialmente en agua en un recinto cerrado con helio como atmósfera (véase la figura). La frecuencia usada es 2200Hz2200\,\text{Hz}. Las longitudes de onda permitidas (armónicos) verifican la fórmula: λ=42n1L,n=1,2,3,\lambda = \frac{4}{2n - 1} L, \quad n = 1, 2, 3, \dots Se va variando la altura del tubo fuera del agua, obteniéndose resonancia (sonido intenso) para L=550mmL = 550\,\text{mm}. La siguiente resonancia se detecta a L=770mmL' = 770\,\text{mm}. Determine qué armónicos se dan (o sea el valor de nn de la fórmula anterior para cada caso) y una estimación de la velocidad del sonido en el helio.
Esquema del experimento de resonancia en un tubo con helio sobre agua, mostrando la longitud L del tubo fuera del agua y un altavoz superior.
Esquema del experimento de resonancia en un tubo con helio sobre agua, mostrando la longitud L del tubo fuera del agua y un altavoz superior.