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5 de 3375 resultados posiblesVer 5 más
FísicaCanariasPAU 2017ExtraordinariaT1

Ejercicio 1 · A · Problemas

1A · Problemas
3 puntos
Problemas
Un pequeño satélite artificial de 1000kg1000\,\text{kg} de masa, destinado a la detección de incendios, describe una órbita circular alrededor de la Tierra cada 9090 minutos. Calcule:
a)
La altura sobre la superficie de la Tierra a la que se encuentra el satélite.
b)
La velocidad y la aceleración del satélite en su órbita.
c)
La energía que se necesita suministrar al satélite, para posicionarlo en una nueva órbita circular, situada 400km400\,\text{km} sobre la superficie de la Tierra.
FísicaExtremaduraPAU 2023ExtraordinariaT9

Ejercicio 9

9
2 puntos
Un objeto de 12cm12\,\text{cm} de altura está delante de una lente divergente de 8cm8\,\text{cm} de distancia focal formando una imagen a 6cm6\,\text{cm} delante de dicha lente. Determina:
a)1 pts
la posición del objeto
b)1 pts
el tamaño de la imagen y las características de dicha imagen.
FísicaGaliciaPAU 2013ExtraordinariaT5

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
1 punto
Cuestiones
En la medida experimental de la aceleración de la gravedad gg con un péndulo simple, ¿qué precauciones se deben tomar con respecto a la amplitud de las oscilaciones y con respecto a la medida del período de oscilación?
FísicaMadridPAU 2010OrdinariaT1

Ejercicio 1 · A · Cuestión

1A · Cuestión
2 puntos
Cuestión
a)1 pts
Deduce la expresión de la energía cinética de un satélite en órbita circular alrededor de un planeta en función del radio de la órbita y de las masas del satélite y del planeta.
b)1 pts
Demuestre que la energía mecánica del satélite es la mitad de su energía potencial.
FísicaCataluñaPAU 2022OrdinariaT10

Ejercicio 8

8
2,5 puntos
Considere un experimento de efecto fotoeléctrico en el que el cátodo es una lámina de cesio que tiene una frecuencia umbral de 4,59×1014Hz4{,}59 \times 10^{14}\,\text{Hz}.
a)1,25 pts
Calcule el trabajo de extracción del cátodo. Si iluminamos el cátodo con los diferentes punteros láser de la tabla que hay a continuación, justifique con qué punteros láser se producirá el efecto fotoeléctrico. Complete la tabla y represente gráficamente en la cuadrícula adjunta la energía cinética máxima de los electrones (en eV) en función de la frecuencia de los fotones incidentes (en Hz) para un intervalo de frecuencias entre 3,00×1014Hz3{,}00 \times 10^{14}\,\text{Hz} y 7,00×1014Hz7{,}00 \times 10^{14}\,\text{Hz}.
Cuadrícula para representar la energía cinética frente a la frecuencia.
Cuadrícula para representar la energía cinética frente a la frecuencia.
Tipo de puntero láserLongitud de onda (nm)Frecuencia (×1014\times 10^{14} Hz)Energía fotón (×1019\times 10^{-19} J)EcE_c electrón (×1019\times 10^{-19} J)EcE_c electrón (eV)
Láser azul460
Láser verde532
Láser infrarrojo1080
b)1,25 pts
Iluminamos el cátodo con un láser de frecuencia 8,00×1014Hz8{,}00 \times 10^{14}\,\text{Hz}. Calcule la velocidad y la longitud de onda de De Broglie de los electrones arrancados del cátodo con la radiación de este láser.