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5 de 4634 resultados posiblesVer 5 más
FísicaAsturiasPAU 2020OrdinariaT3

Ejercicio 4

4
2,5 puntos
Un electrón se mueve con velocidad constante v0=1,41×106m/sv_0 = 1{,}41 \times 10^6\,\text{m/s} a lo largo del eje +y+y. Calcule:
a)1 pts
El módulo, la dirección y el sentido del campo magnético que habría que aplicar para que el electrón describiera una trayectoria circular de diámetro 10cm10\,\text{cm} en sentido horario.
b)0,75 pts
El módulo, la dirección y el sentido de la fuerza que actúa sobre el electrón.
c)0,75 pts
Calcule el radio de la trayectoria y el sentido de giro de un protón bajo la acción del mismo campo magnético.
FísicaMurciaPAU 2023ExtraordinariaT9

Ejercicio 4 · BLOQUE III. PROBLEMAS

4BLOQUE III. PROBLEMAS
3 puntos
Bloque iii. problemasProblemas
Consideremos una bombilla roja y una violeta que emiten luz de 750nm750\,\text{nm} y 400nm400\,\text{nm} respectivamente. Disponemos también de una lente biconvexa simétrica hecha de un vidrio de sílex cuyo índice de refracción vale 1,71{,}7 para la luz roja y 1,81{,}8 para la violeta. Al colocar la bombilla roja a 11cm11\,\text{cm} a la izquierda de la lente se proyecta su imagen en una pantalla a 110cm110\,\text{cm} a la derecha de la lente. Determinar:
a)1 pts
Las frecuencias de las luces roja y violeta.
b)1 pts
La potencia de la lente para la luz roja y el radio de curvatura de las superficies de la lente.
c)1 pts
Dónde habría que colocar la pantalla si sustituimos la bombilla roja por la violeta.
FísicaGaliciaPAU 2019ExtraordinariaT10

Ejercicio 18 · Opción A

18Opción A
3 puntos
Se ilumina un metal con luz monocromática de una cierta longitud de onda. Si el trabajo de extracción es de 4,81019J4{,}8 \cdot 10^{-19}\,\text{J} y el potencial de frenado es de 2,0V2{,}0\,\text{V}, calcula:
a)1 pts
la velocidad máxima de los electrones emitidos
b)1 pts
la longitud de onda de la radiación incidente
c)1 pts
Representa gráficamente la energía cinética máxima de los electrones emitidos en función de la frecuencia de la luz incidente.
Gráfica de la energía cinética máxima frente a la frecuencia
Gráfica de la energía cinética máxima frente a la frecuencia
FísicaMadridPAU 2023ExtraordinariaT10

Ejercicio 5 · Opción B

5Opción B
2 puntos
Una placa metálica es irradiada con luz de 400nm400\,\text{nm} de longitud de onda. La máxima corriente eléctrica que llega a obtenerse con ello, debido al efecto fotoeléctrico, es de 15nA15\,\text{nA}.
a)1 pts
Si el potencial de frenado que anula la corriente anterior es de 1V1\,\text{V}, obtenga el trabajo de extracción del metal.
b)1 pts
Asumiendo que cada fotón incidente genera un fotoelectrón, calcule la energía que recibe la placa en el transcurso de 1 hora.
FísicaCanariasPAU 2017OrdinariaT3

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
1 punto
CuestionesCuestiones
¿Qué relación debe existir entre el campo magnético y eléctrico al actuar sobre una partícula cargada para que ésta se mueva con movimiento rectilíneo uniforme?