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5 de 2997 resultados posiblesVer 5 más
FísicaCanariasPAU 2010ExtraordinariaT7

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
1 punto
Cuestiones
Explica el fenómeno de la reflexión total. Calcula el ángulo límite cuando la luz pasa de un medio con índice de refracción de n=1,5n = 1{,}5 al aire (n=1n' = 1).
FísicaAndalucíaPAU 2024OrdinariaT10

Ejercicio 1 · Opción D

1Opción D
2,5 puntos
FÍsica relativista, cuÁntica, nuclear Y de partÍculas

Elija un ejercicio del bloque D (D1 o D2).

a)1 pts
El estudio del efecto fotoeléctrico sobre un metal se realiza con dos fuentes luminosas diferentes: una fuente A de intensidad II y frecuencia 2f2f, y otra B de intensidad 2I2I y frecuencia ff. Sabiendo que ff es superior a la frecuencia umbral del metal, responda razonadamente: i) ¿Con qué fuente luminosa se emiten los electrones a mayor velocidad? ii) ¿Con qué fuente luminosa se emite mayor número de electrones?
b)1,5 pts
Al iluminar un metal con luz de longitud de onda en el vacío de 7107m7 \cdot 10^{-7}\,\text{m}, se emiten electrones con una energía cinética máxima de 7,211020J7{,}21 \cdot 10^{-20}\,\text{J}. Se cambia la longitud de onda de la luz incidente y se mide de nuevo la energía cinética máxima, obteniéndose un valor de 2,391019J2{,}39 \cdot 10^{-19}\,\text{J}. Calcule razonadamente: i) la frecuencia de la luz utilizada en la segunda medida; ii) la frecuencia a partir de la cual no se producirá el efecto fotoeléctrico en el metal.
FísicaLa RiojaPAU 2019OrdinariaT3

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
1,5 puntos
En una zona existe un campo magnético uniforme B\vec{B} con la misma dirección y sentido que el vector unitario k\vec{k}.
a)
¿Qué dirección y sentido debería tener la velocidad de un electrón para que pudiera atravesar esa zona siguiendo una trayectoria recta? Justifica razonadamente la respuesta.
b)
En esa zona se añade un campo eléctrico uniforme E\vec{E} con la misma dirección y sentido que el vector unitario i\vec{i}. ¿Qué dirección y sentido debería tener la velocidad de un electrón para que pudiera atravesar esa zona siguiendo una trayectoria recta? Justifica razonadamente la respuesta.
FísicaAsturiasPAU 2013OrdinariaT1

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
2,5 puntos
a)1 pts
Enuncia la Ley de la Gravitación Universal y comenta brevemente el significado de las magnitudes que aparecen en la misma.
b)1,5 pts
Unos estudiantes de Física han medido en el laboratorio los siguientes valores del índice de refracción cuando un haz luminoso incide desde el agua (índice de refracción nagua=1,33n_{\text{agua}} = 1{,}33) hacia la superficie de un material transparente desconocido cuyo índice de refracción se quiere determinar. Calcula el índice de refracción de dicho material. Para ello primero debes aplicar la ley de Snell para cada experiencia. Finalmente determina la media de los cuatro valores obtenidos.
ExperienciaÁngulo de incidenciaÁngulo de refracción
19°15°
27°21°
37°29°
46°35°
FísicaCastilla y LeónPAU 2019ExtraordinariaT1

Ejercicio 1 · Opción B

1Opción B
2 puntos
El radio de Júpiter es 11,211{,}2 veces mayor que el radio de la Tierra y la masa de Júpiter es 318318 veces la masa de la Tierra. Determine:
a)1 pts
El valor de la gravedad en la superficie de Júpiter.
b)1 pts
La velocidad de escape desde la superficie de Júpiter.