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5 de 4324 resultados posiblesVer 5 más
FísicaLa RiojaPAU 2021OrdinariaT3

Ejercicio 5

5
2 puntos
Un ión LiX+\ce{Li+} (carga q=1,6×1019Cq = 1{,}6 \times 10^{-19}\,\text{C}, masa m=1,2×1023kgm = 1{,}2 \times 10^{-23}\,\text{kg}) es acelerado con una diferencia de potencial de 105V10^5\,\text{V} y después entra en un campo magnético de 2T2\,\text{T} moviéndose perpendicular a dicho campo. Calcular el radio de la trayectoria circular que describe.
FísicaAsturiasPAU 2017ExtraordinariaT10

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2 puntos
Los fotoelectrones emitidos por una superficie metálica de aluminio tienen una energía cinética máxima de 1020J10^{-20}\,\text{J} para una radiación incidente de 1015Hz10^{15}\,\text{Hz}. Calcule:
a)0,75 pts
El trabajo de extracción o función de trabajo
b)0,75 pts
La longitud de onda umbral
c)0,5 pts
Cuando la superficie del metal se ha oxidado, la energía cinética máxima para la misma luz incidente se reduce. Razone cómo cambian, debido a la oxidación del metal, la frecuencia umbral de emisión y la función trabajo.
FísicaMurciaPAU 2021ExtraordinariaT1

Ejercicio 1 · BLOQUE II. CUESTIONES

1BLOQUE II. CUESTIONES
1 punto
Bloque ii. cuestionesCuestiones
Obtener por análisis dimensional los exponentes numéricos xx e yy en la expresión física a=ρmSxvya = \frac{\rho}{m} S^x v^y, donde aa es una aceleración, mm masa, SS área, ρ\rho densidad y vv una velocidad.
FísicaComunidad ValencianaPAU 2022OrdinariaT8

Ejercicio 5

5
1,5 puntos
CuestionesCuestiones

Elija y conteste exclusivamente 4 cuestiones.

Una fuente sonora puntual de potencia 1,26104W1{,}26 \cdot 10^{-4}\,\text{W} emite uniformemente en todas las direcciones. Calcula la intensidad, II, a 10m10\,\text{m} de la fuente ¿Cuál es el nivel de intensidad sonora en decibelios a dicha distancia de la fuente?
FísicaCataluñaPAU 2015OrdinariaT3

Ejercicio 4 · A · Sèrie 4

4A · Sèrie 4
2 puntos
Serie 4
Dos partículas cargadas se mueven en el plano del papel a la misma velocidad por una zona en la que hay un campo magnético uniforme de valor 4,50×101T4{,}50 \times 10^{-1}\,\text{T} perpendicular al plano y que sale del papel. Parte de las trayectorias descritas por las cargas son las que se ven en la figura. La partícula Q1Q_1 tiene una masa de 5,32×1026kg5{,}32 \times 10^{-26}\,\text{kg} y la partícula Q2Q_2 de 1,73×1025kg1{,}73 \times 10^{-25}\,\text{kg}. La magnitud de cada una de las cargas es la misma, 3,20×1019C3{,}20 \times 10^{-19}\,\text{C}, y la fuerza magnética que actúa sobre ellas también tiene el mismo módulo, que es 1,01×1012N1{,}01 \times 10^{-12}\,\text{N}.
Trayectorias curvas de dos cargas Q1 y Q2 en un campo magnético uniforme saliente.
Trayectorias curvas de dos cargas Q1 y Q2 en un campo magnético uniforme saliente.
a)1 pts
Explique razonadamente el signo que tendrá cada una de las cargas. Calcule la velocidad de estas cargas.
b)1 pts
Calcule los radios de las trayectorias de cada partícula y la frecuencia (Hz) del movimiento de Q2Q_2.