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FísicaNavarraPAU 2020ExtraordinariaT10

Ejercicio 3

3
2,5 puntos
a)1,5 pts
Interpretación de Einstein del efecto fotoeléctrico.
b)1 pts
El trabajo de extracción para el sodio es de 2,5eV2{,}5\,\text{eV}. Calcule:
b.1)0,5 pts
Longitud de onda umbral para el sodio.
b.2)0,5 pts
Velocidad máxima a la que saldrán los electrones si iluminamos el sodio con una radiación de azul de 360nm360\,\text{nm}
FísicaPaís VascoPAU 2017ExtraordinariaT1

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
2 puntos
Cuestiones
Leyes de Kepler. Enunciados. Deducción de la 3a3^a Ley para órbitas circulares, a partir de la Ley de Gravitación.
FísicaCanariasPAU 2015OrdinariaT4

Ejercicio 2 · A · CUESTIONES

2A · CUESTIONES
1 punto
Cuestiones
Enuncie la Ley de Faraday-Henry y Lenz. Aplíquela para calcular la fuerza electromotriz inducida en una espira, sabiendo que el flujo magnético a través de la misma viene dado por Φ(t)=4cos(3t)\Phi(t) = 4 \cdot \cos(3t).
FísicaPaís VascoPAU 2015OrdinariaT5

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
3 puntos
Una partícula de masa m=0,5kgm = 0{,}5\,\text{kg}, sujeta al extremo de un muelle de masa despreciable, describe un movimiento armónico simple (M.A.S.) de frecuencia 5/πHz5/\pi\,\text{Hz} sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Sabiendo que, en el instante inicial (t=0st = 0\,\text{s}), el sistema tiene una energía cinética de 0,2J0{,}2\,\text{J} y una energía potencial elástica de 0,8J0{,}8\,\text{J}:
a)1 pts
Calcular la posición y la velocidad de la partícula en el instante inicial.
b)1 pts
Determinar la amplitud de la oscilación y la velocidad máxima de la partícula.
c)1 pts
Escribir la ecuación del M.A.S. correspondiente.
FísicaAsturiasPAU 2016ExtraordinariaT1

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
2,5 puntos
La masa del planeta Júpiter es, aproximadamente, 318 veces la de la Tierra, y su diámetro es 11 veces mayor. Con estos datos, calcula el peso que tendrá en Júpiter una astronauta cuyo peso en la Tierra sea de 750N750\,\text{N}.