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5 de 2543 resultados posiblesVer 5 más
FísicaAragónPAU 2025ExtraordinariaT10

Ejercicio 4

4
2 puntos
BLOQUE 4: Física relativista, cuántica, nuclear y de partículas

Responda obligatoriamente a 4a y elija una entre 4b o 4c.

Se debe contestar obligatoriamente a la pregunta 4a) y elegir una de las restantes de este bloque.
a)1 pts
Escriba la ecuación de De Broglie y comente su significado e importancia física.
b)1 pts
Se lanza un electrón a una velocidad de 2,04106km/h2{,}04 \cdot 10^6\,\text{km/h}, calcule su energía cinética y su longitud de onda asociada.
Datos
  • Masa del electrón: 9,11031kg9{,}1 \cdot 10^{-31}\,\text{kg}
  • Constante de Planck: 6,6261034Js6{,}626 \cdot 10^{-34}\,\text{J} \cdot \text{s}
c)1 pts
Un láser de He-Ne emite fotones de longitud de onda igual a 632,8nm632{,}8\,\text{nm}. Calcule la frecuencia de cada fotón y la energía asociada.
Datos
  • Velocidad de la luz: 3108m/s3 \cdot 10^8\,\text{m/s}
  • Constante de Planck: 6,6261034Js6{,}626 \cdot 10^{-34}\,\text{J} \cdot \text{s}
FísicaBalearesPAU 2011OrdinariaT1

Ejercicio 5 · Opción A

5Opción A
3 puntos
En tres vértices de un cuadrado hay tres masas, m1m_1, m2m_2 y m3m_3.
Esquema de un cuadrado con masas m1, m2, m3 en los vértices y puntos P1, P2 marcados.
Esquema de un cuadrado con masas m1, m2, m3 en los vértices y puntos P1, P2 marcados.
a)1 pts
Suponiendo que m2=2m1m_2 = 2m_1 y m3=3m1m_3 = 3m_1, ¿cuál de las masas crea el campo más grande en el punto P1P_1? ¿Y cuál crea el más pequeño?
b)1 pts
Suponiendo que el lado del cuadrado mide 150m150\,\text{m} y que m1=2,6Mtm_1 = 2{,}6\,\text{Mt} (MtMt son millones de toneladas), ¿cuánto vale el potencial gravitatorio creado por las tres masas en el punto P1P_1? Toma el potencial cero en el infinito, como es habitual.
c)1 pts
Calcula el campo gravitatorio creado por las tres masas en el punto P2P_2 y haz un esquema.
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2025ExtraordinariaT1

Ejercicio 1

1
2,5 puntos

Elige dos apartados a realizar.

Recientemente se ha descubierto un exoplaneta con posibilidad de albergar vida. Su nombre es “Gliese 12b” y orbita alrededor de su estrella con nombre “Gliese 12”. El exoplaneta presenta un periodo de 12,812{,}8 días alrededor de su estrella y la distancia de separación entre ambos es de 1,051071{,}05 \cdot 10^7 km (de centro a centro). El radio del planeta es de 60006000 km y su masa de 510245 \cdot 10^{24} kg. El radio de la estrella es de 91059 \cdot 10^5 km.
a)1,25 pts
Calcular la velocidad con la que orbita alrededor de la estrella y la masa de la estrella (deducir razonadamente las expresiones).
b)1,25 pts
¿Qué velocidad mínima deberíamos proporcionar a una sonda que se hubiera posado en el planeta para que pudiese escapar de la atracción del planeta? Deduce razonadamente la expresión.
c)1,25 pts
Imagínese que un objeto astronómico impacta con el planeta. En la colisión se desprende un trozo pequeño de masa mm del planeta. Este trozo se detiene inmediatamente, y se dirige hacia la estrella con velocidad inicial cero. Halle la velocidad final con la que impactará sobre la superficie de la estrella suponiendo una masa de la estrella de M=5,61029M = 5{,}6 \cdot 10^{29} kg.
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.
FísicaGaliciaPAU 2019ExtraordinariaT10

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
1 punto
Un determinado haz de luz provoca efecto fotoeléctrico en un determinado metal. Si aumentamos la intensidad del haz incidente:
a)
aumenta el número de fotoelectrones arrancados, así como su energía cinética
b)
aumenta el número de fotoelectrones arrancados sin modificarse la energía cinética de los mismos
c)
el número de fotoelectrones arrancados no varía, pero su energía cinética aumenta