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5 de 2622 resultados posiblesVer 5 más
FísicaMurciaPAU 2017OrdinariaT12

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
1 punto
Preguntas de teorÍATeoría
Relatividad especial. Postulados y repercusiones.
FísicaCantabriaPAU 2020ExtraordinariaT2

Ejercicio 7

7
2,5 puntos
Bloque 44
Dos cargas eléctricas puntuales de valor 2 μC y 2 μC se encuentran situadas en el plano XY, en los puntos (−4, 0) y (4, 0), respectivamente, estando las distancias expresadas en metros.
a)1,5 pts
Calcular y representar gráficamente la intensidad de campo y la fuerza que experimenta una carga puntual de −2 μC en el punto (8, 0).
b)1 pts
¿Cuál es el trabajo realizado por el campo sobre una carga −2 μC cuando se desplaza desde el infinito hasta el punto (8, 0)?
FísicaCataluñaPAU 2023ExtraordinariaT10

Ejercicio 7

7
2,5 puntos
Queremos construir un sensor de radiación ultravioleta que sea sensible a radiaciones de longitud de onda de 300nm300\,\text{nm}. Decidimos utilizar el efecto fotoeléctrico como principio del sensor. Así pues, utilizaremos una célula fotoeléctrica que emita electrones. Para el buen funcionamiento de esta célula, es necesario que la energía mínima de los electrones emitidos sea de 1eV1\,\text{eV}.
a)1,25 pts
Calcule la longitud de onda umbral del material que tendríamos que utilizar para construir la célula.
b)1,25 pts
Rellene la tabla de abajo con los valores de la longitud de onda umbral de los tres materiales dando el resultado en nanómetros. Si podemos elegir uno de los tres materiales mostrados en la tabla de abajo para construir la célula, ¿cuál elegiría? Justifique la respuesta.
ElementoSímboloFunción de trabajo (J)Longitud de onda umbral (nm)
tungstenoW8,36×10198,36 \times 10^{-19}
magnesioMg5,86×10195,86 \times 10^{-19}
potasioK3,67×10193,67 \times 10^{-19}
FísicaMadridPAU 2018ExtraordinariaT10

Ejercicio 5 · Opción B

5Opción B
2 puntos
Al iluminar un metal con luz de longitud de onda en el vacio λ=700nm\lambda = 700\,\text{nm}, se observa que emite electrones con una energía cinética máxima de 0,45eV0{,}45\,\text{eV}. Se cambia la longitud de onda de la luz incidente y se mide de nuevo la energía cinética máxima, obteniéndose un valor de 1,49eV1{,}49\,\text{eV}. Calcule:
a)1 pts
La frecuencia de la luz utilizada en la segunda medida.
b)1 pts
A partir de qué frecuencia no se observará el efecto fotoeléctrico en el metal.
FísicaGaliciaPAU 2020ExtraordinariaT10

Ejercicio 4

4
2 puntos
Desarrolle esta práctica: En una experiencia para calcular el trabajo de extracción de un metal se observa que los fotoelectrones expulsados de su superficie por una luz de 4107m4 \cdot 10^{-7}\,\text{m} de longitud de onda en el vacío son frenados por una diferencia de potencial de 0,80V0{,}80\,\text{V}. Y si la longitud de onda es de 3107m3 \cdot 10^{-7}\,\text{m} el potencial de frenado es 1,84V1{,}84\,\text{V}.
a)1 pts
Represente gráficamente la frecuencia frente al potencial de frenado.
b)1 pts
Determine el trabajo de extracción a partir de la gráfica.