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la cuevadel empollón

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FísicaBalearesPAU 2022ExtraordinariaT3

Ejercicio 4

4
2 puntos
Una partícula α\alpha se mueve dentro de un campo magnético uniforme y en un instante dado tiene la velocidad v\vec{v} representada en la figura.
Partícula alfa entrando en un campo magnético uniforme entrante (X) con velocidad v, mostrando posibles trayectorias circulares (C1, C2) y parabólicas (P1, P2).
Partícula alfa entrando en un campo magnético uniforme entrante (X) con velocidad v, mostrando posibles trayectorias circulares (C1, C2) y parabólicas (P1, P2).
a)0,25 pts
Escriba el apellido del físico que da nombre a la fuerza magnética sobre la partícula.
b)0,75 pts
Escriba cuál de las trayectorias sigue la partícula. Las líneas P son arcos parabólicos y las C, arcos circulares. Justifique la respuesta brevemente.
c)1 pts
Calcule cuántas vueltas completas hace la partícula durante 5μs5\,\mu\text{s} si la velocidad inicial es de 290km/s290\,\text{km/s} y la intensidad del campo magnético es de 0,45T0{,}45\,\text{T}. Justifique el cálculo.
FísicaAragónPAU 2016OrdinariaT3

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
2,5 puntos
Dos conductores rectilíneos, verticales y paralelos, A a la izquierda y B a la derecha, distan entre sí 20cm20\,\text{cm}. Por A circula una corriente IA=10AI_{\text{A}} = 10\,\text{A} hacia arriba. El campo magnético en un punto situado a 8cm8\,\text{cm} a la izquierda de A es nulo.
a)1 pts
Calcule la intensidad de corriente que circula por B. ¿En qué sentido circula?
b)0,5 pts
Explique con ayuda de un esquema si hay algún punto entre los dos conductores donde el campo magnético sea nulo.
c)1 pts
Calcule la fuerza por unidad de longitud que un conductor A ejerce sobre el B. Indique su dirección y sentido.
FísicaComunidad ValencianaPAU 2013OrdinariaT11

Ejercicio 6 · Opción A

6Opción A
2 puntos
Bloque viProblema
En una cueva, junto a restos humanos, se ha hallado un fragmento de madera. Sometido a la prueba del X14X2214C\ce{^{14}C} se observa que presenta una actividad de 200desintegraciones/segundo200\,\text{desintegraciones/segundo}. Por otro lado se sabe que esta madera tenía una actividad de 800desintegraciones/segundo800\,\text{desintegraciones/segundo} cuando se depositó en la cueva. Sabiendo que el período de semidesintegración del X14X2214C\ce{^{14}C} es de 5730an˜os5730\,\text{años}, calcula:
a)1 pts
La antigüedad del fragmento.
b)1 pts
El número de átomos y la masa en gramos de X14X2214C\ce{^{14}C} que todavía queda en el fragmento.
FísicaCantabriaPAU 2018ExtraordinariaT9

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
2 puntos
Un rayo de luz pasa desde un medio de índice de refracción 1,81{,}8 a otro medio de índice 1,31{,}3 a través de una superficie plana.
a)0,75 pts
Si el ángulo de incidencia es de 3030^\circ, determina el ángulo de refracción y el de reflexión.
b)0,75 pts
Calcula el ángulo (de incidencia) a partir del cual no se produce refracción.
c)0,5 pts
Explica el fenómeno de la reflexión total y en qué condiciones se produce.
FísicaMurciaPAU 2019OrdinariaT8

Ejercicio 11 · Opción B

11Opción B
3 puntos
Problemas
Te presentamos el teléfono móvil con el altavoz más potente, la cámara más pequeña y el sensor de luz más eficiente.
a)1 pts
Con el teléfono al máximo volumen se registran 80decibelios80\,\text{decibelios} a 1m1\,\text{m} de distancia. Calcula la potencia que emite el altavoz.
b)1 pts
La cámara tiene una lente biconvexa de 4mm4\,\text{mm} de focal y 1,51{,}5 de índice de refracción. Calcula el radio de curvatura de la lente.
c)1 pts
El sensor de luz, basado en el efecto fotoeléctrico, está hecho de un material cuya función de trabajo vale 1,1eV1{,}1\,\text{eV}. Calcula la energía cinética de cada electrón emitido cuando el sensor absorbe luz de 700nm700\,\text{nm}.