Saltar al contenido
la cuevadel empollón

Práctica rápida

Practica por temas

Elige asignatura y tema. Puedes acotar por comunidad o año, o pedir otra tanda de ejercicios cuando quieras cambiar.

Asignatura
Comunidad
Año
Temas:8 temas seleccionadosQuitar temas

Temas

Cambiar temas

13 temas disponibles
Mostrando ejercicios de Física para los temas elegidos.

Para resolver

Ejercicios para practicar

5 de 4281 resultados posiblesVer 5 más
FísicaAndalucíaPAU 2017ExtraordinariaT1

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
2,5 puntos
a)1,25 pts
Una partícula de masa m se desplaza desde un punto A hasta otro punto B en una región en la que existe un campo gravitatorio creado por otra masa M. Si el valor del potencial gravitatorio en el punto B es mayor que en el punto A, razone si el desplazamiento de la partícula es espontáneo o no.
b)1,25 pts
Una masa m1m_1, de 500kg500\,\text{kg}, se encuentra en el punto (0,4)m(0,4)\,\text{m} y otra masa m2m_2, de 500kg500\,\text{kg}, en el punto (3,0)m(-3,0)\,\text{m}. Determine el trabajo de la fuerza gravitatoria para desplazar una partícula m3m_3, de 250kg250\,\text{kg}, desde el punto (3,0)m(3,0)\,\text{m} hasta el punto (0,4)m(0,-4)\,\text{m}.
FísicaAragónPAU 2018OrdinariaT3

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
2,5 puntos
Dos hilos conductores rectos, paralelos y de longitud infinita se encuentran separados una distancia d=1md = 1\,\text{m}. Por los conductores circulan corrientes en el mismo sentido y la fuerza por unidad de longitud que ejerce un conductor sobre el otro es de 106N/m10^{-6}\,\text{N/m}.
a)1 pts
Escriba la expresión de la fuerza de interacción magnética entre corrientes rectilíneas y paralelas. Explique el significado de cada uno de los términos de la expresión. Basándose en ella, enuncie la definición de Amperio.
b)0,5 pts
Si por el conductor 1 pasa una corriente I1=2AI_1 = 2\,\text{A}, calcule la corriente que circula por el conductor 2.
c)1 pts
Calcule el campo magnético (módulo, dirección y sentido) en un punto P situado entre los cables, a distancia d/5d/5 del conductor 2.
FísicaCataluñaPAU 2020ExtraordinariaT10

Ejercicio 8

8
2,5 puntos
Tenemos una fotocélula en la cual el cátodo está hecho de un material alcalino que solo puede emitir electrones por efecto fotoeléctrico si los fotones tienen una energía superior a 1,20eV1{,}20\,\text{eV}. Enviamos sobre el cátodo un haz de fotones formado por 107fotones/s10^7\,\text{fotones/s} de una longitud de onda de luz verde de 500nm500\,\text{nm}.
a)1,25 pts
¿Qué energía cinética tendrán los electrones arrancados del cátodo por esta luz verde?
b)1,25 pts
Si en lugar de 107fotones/s10^7\,\text{fotones/s} sobre el cátodo enviamos un haz 10 veces más intenso (108fotones/s10^8\,\text{fotones/s}), ¿qué cambios se producirán en la emisión de los electrones? Justifique la respuesta.
FísicaNavarraPAU 2024ExtraordinariaT9

Ejercicio 6

6
2,5 puntos
a)1,25 pts
Reflexión total. Ángulo límite (definición, dibujo, ecuaciones).
b)1,25 pts
En un vaso con agua (n=1,33n = 1{,}33), la luz incide del agua al fondo de vidrio (n=1,4n = 1{,}4) con un ángulo de 6060^\circ respecto a la superficie.
Diagrama de refracción que muestra un rayo incidiendo desde el agua hacia el vidrio con un ángulo de 60 grados respecto a la superficie de separación.
Diagrama de refracción que muestra un rayo incidiendo desde el agua hacia el vidrio con un ángulo de 60 grados respecto a la superficie de separación.
b.1)0,5 pts
Hallar el ángulo de refracción en el vidrio.
b.2)0,75 pts
¿Con qué ángulo debería incidir un rayo desde el agua al vidrio para que no salga al aire (n=1n = 1) después de atravesar el vidrio?
FísicaMadridPAU 2024OrdinariaT9

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2 puntos
Un rayo de luz magenta, que está compuesto de radiación violeta (de frecuencia fV=7,81014Hzf_V = 7{,}8 \cdot 10^{14}\,\text{Hz}) y roja (fR=4,21014Hzf_R = 4{,}2 \cdot 10^{14}\,\text{Hz}), incide desde el aire sobre la superficie de un vidrio con un ángulo de incidencia de 3030^\circ. Los índices de refracción del vidrio para luz violeta y roja son nV=1,53n_V = 1{,}53 y nR=1,38n_R = 1{,}38, respectivamente.
a)1 pts
Obtenga las longitudes de onda de los rayos reflejados y de los rayos transmitidos para la luz violeta y la luz roja.
b)1 pts
Calcule el ángulo que forman entre sí los rayos violeta y rojo reflejados, y el que forman entre sí los rayos violeta y rojo transmitidos.