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5 de 3249 resultados posiblesVer 5 más
FísicaBalearesPAU 2020OrdinariaT9

Ejercicio 8

8
2 puntos
El filamento de una bombilla encendida se proyecta sobre una pantalla usando una lente delgada. Las distancias del filamento y de la pantalla a la lente son 15cm15\,\text{cm} y 75cm75\,\text{cm}, respectivamente.
Esquema óptico: bombilla con filamento a 15 cm de la lente, y pantalla a 75 cm de la lente. Distancia total 90 cm.
Esquema óptico: bombilla con filamento a 15 cm de la lente, y pantalla a 75 cm de la lente. Distancia total 90 cm.
a)0,75 pts
Calcula la distancia focal de la lente usada.
b)0,5 pts
La imagen del filamento sobre la pantalla tiene una longitud de 2,5cm2{,}5\,\text{cm}. Calcula la longitud del filamento de la bombilla.
c)0,75 pts
El filamento y la pantalla se mantienen separados 90cm90\,\text{cm}. La lente se mueve hacia la pantalla hasta que el filamento vuelve a estar enfocado sobre la pantalla. Calcula a qué distancia de la pantalla ha quedado la lente.
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.
FísicaAsturiasPAU 2012ExtraordinariaT7

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
2,5 puntos
Una onda estacionaria en una cuerda de una guitarra de 70cm70\,\text{cm} de longitud posee un armónico fundamental de frecuencia 300Hz300\,\text{Hz}.
a)0,5 pts
Dibuje el primer armónico.
b)0,5 pts
¿Cuánto vale la longitud de onda del armónico fundamental?
c)0,5 pts
¿Cuánto vale la velocidad de propagación?
d)0,5 pts
Dibuje el tercer armónico.
e)0,5 pts
¿Cuánto vale la longitud de onda del tercer armónico?
FísicaPaís VascoPAU 2016ExtraordinariaT1

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
3 puntos
Problemas
Sea un proyectil de masa m=1000kgm = 1000\,\text{kg} situado en la superficie terrestre.
a)1 pts
¿Con qué velocidad debiera lanzarse verticalmente para alcanzar un altura h=RTh = R_T? (Se supone nulo el rozamiento atmosférico)
b)1 pts
Calcular el peso del proyectil a dicha altura y la velocidad tangencial necesaria para que el proyectil describa una órbita circular a esa altura (RTR_T).
c)1 pts
¿Cuánta energía se necesita para transferir el proyectil desde esa órbita circular de altura h=RTh = R_T hasta otra de altura h=2RTh = 2R_T?
FísicaMadridPAU 2024ExtraordinariaT1

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
2 puntos
Un planeta describe una órbita elíptica alrededor de una estrella de masa 2,01030kg2{,}0 \cdot 10^{30}\,\text{kg}. La distancia mínima entre el planeta y la estrella es de 2,671011m2{,}67 \cdot 10^{11}\,\text{m} y su periodo de revolución alrededor de la estrella es 7,437{,}43 años. Si la velocidad mínima del planeta en la órbita es 8,61103m s18{,}61 \cdot 10^3\,\text{m s}^{-1}:
a)1 pts
Calcule la distancia máxima entre el planeta y la estrella y halle la velocidad máxima del planeta en la órbita.
b)1 pts
Determine la velocidad del planeta cuando se encuentra a 51011m5 \cdot 10^{11}\,\text{m} de la estrella.