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5 de 3349 resultados posiblesVer 5 más
FísicaCataluñaPAU 2011ExtraordinariaT3

Ejercicio 5 · Opción B

5Opción B
2 puntos
Opción B
Calculad, dentro de un campo magnético B=0,2j\vec{B} = 0{,}2\vec{j}, expresado en T:
a)1 pts
La fuerza (módulo, dirección y sentido) que actúa sobre una carga positiva Q=3,21019CQ = 3{,}2 \cdot 10^{-19}\,\text{C} que se mueve a una velocidad v=2k\vec{v} = 2\vec{k}, expresada en m/s.
b)1 pts
La fuerza electromotriz inducida en función del tiempo cuando una espira cuadrada de 0,01m20{,}01\,\text{m}^2 de superficie gira, a una velocidad angular constante de 30rad/s30\,\text{rad/s}, alrededor de un eje fijo (el eje x de la figura) que pasa por la mitad de dos de sus lados opuestos, tal como se indica en la figura.
Espira cuadrada girando en un campo magnético uniforme orientado según el eje y.
Espira cuadrada girando en un campo magnético uniforme orientado según el eje y.
FísicaCanariasPAU 2021OrdinariaT6

Ejercicio 3 · A · Problemas

3A · Problemas
ProblemasOndas

Elegir un problema entre el 3 y el 4.

El desplazamiento transversal de los puntos de una cuerda por los que se propaga una perturbación armónica viene dado por y(x,t)=0,5sen(5t10x+ϕ0)y(x,t) = 0{,}5 \cdot \sen(5t - 10x + \phi_0), donde xx e yy se miden en metros y tt en segundos. Si en el instante inicial (t=0t=0), la elongación en el origen de coordenadas (x=0x=0) es 0,50{,}5, calcule:
a)
El periodo, la longitud de onda y la fase inicial.
b)
La velocidad de propagación de la perturbación, así como la velocidad máxima de vibración de cualquier punto de la cuerda.
c)
La diferencia de fase, en un determinado instante, entre dos puntos de la cuerda separados entre sí una distancia de 40cm40\,\text{cm}.
FísicaCataluñaPAU 2020OrdinariaT10

Ejercicio 8

8
2,5 puntos
Para abrir y cerrar la puerta del garaje, disponemos de una célula fotoeléctrica de un material alcalino que presenta una función de trabajo de 1,20eV1{,}20\,\text{eV}. Sobre la superficie de este material hacemos incidir luz de diversas longitudes de onda: λ1=1,04μm\lambda_1 = 1{,}04\,\mu\text{m}; λ2=0,6μm\lambda_2 = 0{,}6\,\mu\text{m}; λ3=0,5μm\lambda_3 = 0{,}5\,\mu\text{m}.
a)1,25 pts
¿Qué frecuencia y qué energía (en eV) tienen los fotones incidentes en cada caso?
b)1,25 pts
Represente en una gráfica la energía cinética máxima de los electrones arrancados del fotocátodo en función de la energía de los fotones incidentes (en eV). ¿Hay electrones arrancados en todos los casos? Justifique la respuesta.
FísicaAndalucíaPAU 2021OrdinariaT3

Ejercicio 1 · Opción B

1Opción B
2,5 puntos
InteracciÓN electromagnÉtica
a)1 pts
Por un conductor rectilíneo muy largo circula una corriente eléctrica. Razone, con ayuda de un esquema, la dirección y sentido de la fuerza que actúa sobre una partícula con carga positiva cuando se mueve: i) Paralelamente al conductor en el mismo sentido que la corriente. ii) Perpendicularmente al conductor, acercándose a él.
b)1,5 pts
Un hilo conductor recto de longitud 0,2m0{,}2\,\text{m} y masa 8103kg8 \cdot 10^{-3}\,\text{kg} está situado a lo largo del eje OX en presencia de un campo magnético uniforme B=0,5kT\vec{B} = 0{,}5\,\vec{k}\,\text{T} y del campo gravitatorio terrestre, dirigido en el sentido negativo del eje OY, no existiendo otras fuerzas aplicadas sobre el hilo. Justifique, ayudándose de un esquema, el sentido de la corriente que debe circular por el hilo para que esté en equilibrio, y calcule razonadamente el valor de la intensidad.
Datos
  • g=9,8m s2g = 9{,}8\,\text{m s}^{-2}
FísicaAndalucíaPAU 2022ExtraordinariaT1

Ejercicio 1 · Opción A) INTERACCIÓN GRAVITATORIA

1Opción A) INTERACCIÓN GRAVITATORIA
2,5 puntos
InteracciÓN gravitatoria
a)1 pts
Dos partículas de masas m y 4m están separadas una distancia d. Determine razonadamente en qué punto se ha de colocar una tercera partícula de masa m para que se encuentre en equilibrio.
b)1,5 pts
Dos masas de 1 y 3 kg se encuentran situadas en los puntos A(1,0) m y B(6,0) m, respectivamente. Calcule: i) el potencial gravitatorio en el origen de coordenadas; ii) el campo gravitatorio en el origen de coordenadas y iii) la fuerza gravitatoria que actuará sobre una partícula de 0,5 kg situada en el origen de coordenadas.