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FísicaAndalucíaPAU 2023ExtraordinariaT6

Ejercicio 1 · Opción C) ONDAS. ÓPTICA GEOMÉTRICA.

1Opción C) ONDAS. ÓPTICA GEOMÉTRICA.
2,5 puntos
Ondas. óptica geomÉtrica.
a)1 pts
i) Escriba la ecuación de una onda armónica transversal que se propaga en una cuerda tensa en el sentido negativo del eje OX y que tiene una fase inicial no nula. Identifique cada una de las magnitudes que aparecen en la expresión. ii) Explique la diferencia entre la velocidad de propagación y la velocidad de vibración de un punto de la cuerda y escriba sus ecuaciones para esta onda.
b)1,5 pts
En una cuerda tensa con sus extremos fijos se ha generado una onda de ecuación: y(x,t)=0,2sen(3πx)cos(6πt)(S.I.)y(x, t) = 0{,}2 \cdot \sen(3 \pi x) \cdot \cos(6 \pi t) \, (\text{S.I.}) i) Determine la longitud de onda y la velocidad de propagación de las ondas armónicas cuya superposición da lugar a la onda anterior. ii) Calcule razonadamente la distancia entre dos nodos consecutivos y la distancia entre un vientre y un nodo consecutivos.
FísicaPaís VascoPAU 2021ExtraordinariaT10

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2 puntos
Bloque BCuestiones
Efecto fotoeléctrico. Descripción. Explicación cuántica. Teoría de Einstein. Frecuencia umbral. Trabajo de extracción.
FísicaAsturiasPAU 2013ExtraordinariaT6

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
2,5 puntos
Una onda armónica se propaga según la ecuación, expresada en el sistema internacional de unidades: y(x,t)=20sen[2π(x8t)]y(x, t) = 20 \operatorname{sen}[2\pi(x - 8t)]
a)0,5 pts
Indica en qué sentido se propaga la onda.
b)1,5 pts
Determina la amplitud, la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación.
c)0,5 pts
Halla la expresión de la velocidad de vibración de cualquier punto de la onda y calcula su valor máximo.
FísicaCataluñaPAU 2011ExtraordinariaT10

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2 puntos
Opción B
En una experiencia de laboratorio, se mide la energía cinética máxima de los electrones que saltan cuando se hacen incidir radiaciones de frecuencia diferente sobre una placa de un material. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla siguiente, en la que EcE_{\text{c}} representa la energía cinética, y ν\nu, la frecuencia:
Gráfica de la energía cinética (eV) frente a la frecuencia (Hz) mostrando el efecto fotoeléctrico.
Gráfica de la energía cinética (eV) frente a la frecuencia (Hz) mostrando el efecto fotoeléctrico.
EE_{\text{c}} (eV)002,074,14
ν\nu (PHz)0,5001,001,502,00
a)1 pts
El valor de la constante de Planck a partir de los datos de este experimento.
b)1 pts
La función de trabajo; es decir, la energía mínima de extracción de electrones.
FísicaCastilla y LeónPAU 2010OrdinariaT6

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
2 puntos
Un micrófono conectado a un osciloscopio está colocado cerca de un instrumento de música que emite un sonido que se propaga en el aire con una rapidez de v=330ms1v = 330\,\text{m} \cdot \text{s}^{-1}. El oscilograma obtenido se muestra en la figura, donde la unidad de la cuadrícula de la base de tiempo utilizada es 1ms1\,\text{ms}. Determine:
Oscilograma de una onda sonora con escala de tiempo de 1 ms por división.
Oscilograma de una onda sonora con escala de tiempo de 1 ms por división.
a)1 pts
La frecuencia y la longitud de onda del sonido emitido.
b)1 pts
La frecuencia y la longitud de onda del sonido, si se propagara en un medio en el que su rapidez fuera el doble que en el aire.