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Ejercicios para practicar

5 de 3892 resultados posiblesVer 5 más
FísicaBalearesPAU 2023ExtraordinariaT9

Ejercicio 7

7
2 puntos
a)1,25 pts
La imagen de un objeto de 3mm3\,\text{mm} de altura, con el pie a 200mm200\,\text{mm} de una lente delgada, es virtual y tiene 9mm9\,\text{mm} de altura. Calcule la distancia focal en milímetros de la lente y escriba explícitamente si la lente es convergente o divergente.
b)0,75 pts
Se quiere construir un telescopio de Galileo con una lente de +150mm+150\,\text{mm} de distancia focal. ¿Qué otra lente se debe usar para que el telescopio tenga 3 aumentos? ¿Cuál de las dos lentes será el ocular? ¿Qué separación habrá entre las lentes en el telescopio cuando se miren objetos lejanos?
FísicaComunidad ValencianaPAU 2023OrdinariaT10

Ejercicio 8

8
1,5 puntos
CuestionesCuestiones

Elija y conteste exclusivamente 4 cuestiones.

El potencial de frenado de una célula fotoeléctrica es nulo cuando la luz incidente tiene la longitud de onda umbral, λ0=540nm\lambda_0 = 540\,\text{nm}. Determina la frecuencia umbral. Obtén la expresión del potencial de frenado ΔV\Delta V en función de la frecuencia ff de la luz incidente y explica en qué te basas para deducirla.
FísicaAndalucíaPAU 2025ExtraordinariaT11

Ejercicio 4 · Opción D

4Opción D
2,5 puntos
FÍsica relativista, cuÁntica Y de partÍculas

El alumno deberá responder al apartado a) y elegir un apartado b) entre los dos propuestos.

a)1 pts
Discuta la veracidad de la siguiente afirmación: en un proceso de desintegración radiactiva, la relación entre los núcleos que quedan sin desintegrar entre dos tiempos t1t_1 y t2t_2 (t2>t1t_2 > t_1), que distan 2T1/22 T_{1/2}, es N(t2)/N(t1)=1/4N(t_2) / N(t_1) = 1/4.
b1)1,5 pts
Tras iluminar un metal caracterizado por un trabajo de extracción de 51018J5 \cdot 10^{-18}\,\text{J} con radiación a una determinada frecuencia, se comprueba que el potencial de frenado es 4,5V4{,}5\,\text{V}. Calcule razonadamente: i) la frecuencia umbral de extracción del metal; ii) la energía cinética máxima de los electrones y su velocidad; iii) la frecuencia y longitud de onda de la radiación incidente.
Datos
  • h=6,631034J sh = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\,\text{J s}
  • e=1,61019Ce = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\,\text{C}
  • me=9,11031kgm_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}\,\text{kg}
  • c=3108m s1c = 3 \cdot 10^8\,\text{m s}^{-1}
b2)1,5 pts
i) Determine razonadamente la energía de enlace del X88226X2882226Ra\ce{^{226}_{88}Ra}. ii) Sabiendo que la energía de enlace por nucleón del X2860X228260Ni\ce{^{60}_{28}Ni} es aproximadamente 9MeV/nucleoˊn9\,\text{MeV/nucleón}, justifique cuál de estos dos núcleos es más estable.
Datos
  • m(X88226X2882226Ra)=226,025410um(\ce{^{226}_{88}Ra}) = 226{,}025410\,\text{u}
  • mp=1,007276um_p = 1{,}007276\,\text{u}
  • mn=1,008665um_n = 1{,}008665\,\text{u}
  • 1u=1,661027kg1\,\text{u} = 1{,}66 \cdot 10^{-27}\,\text{kg}
  • e=1,61019Ce = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\,\text{C}
  • c=3108m s1c = 3 \cdot 10^8\,\text{m s}^{-1}
FísicaCanariasPAU 2010ExtraordinariaT1

Ejercicio 1 · A · Problemas

1A · Problemas
3 puntos
Problemas
Un satélite de telecomunicaciones de 250kg250\,\text{kg} describe una órbita circular alrededor de la Tierra de radio igual a 750km750\,\text{km}. Calcula:
a)
La diferencia de peso del satélite, respecto de la Tierra, cuando se encuentra sobre la superficie terrestre y en la órbita indicada.
b)
La velocidad de escape del satélite respecto de la Tierra y la velocidad del satélite en la orbita indicada.
c)
La energía cinética, potencial gravitatoria y total del satélite en su órbita.
FísicaAndalucíaPAU 2017OrdinariaT6

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
2,5 puntos
a)1,25 pts
Explique la doble periodicidad de las ondas armónicas e indique las magnitudes que las describen.
b)1,25 pts
En una cuerda tensa se genera una onda viajera de 10cm10\,\text{cm} de amplitud mediante un oscilador de 20Hz20\,\text{Hz}. La onda se propaga a 2m s12\,\text{m s}^{-1}. Escriba la ecuación de la onda suponiendo que se propaga en el sentido negativo del eje X y que en el instante inicial la elongación en el foco es nula. Calcule la velocidad de un punto de la cuerda situado a 1m1\,\text{m} del foco en el instante t=3st = 3\,\text{s}.