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5 de 3137 resultados posiblesVer 5 más
FísicaCanariasPAU 2013ExtraordinariaT4

Ejercicio 2 · B · CUESTIONES

2B · CUESTIONES
1 punto
Cuestiones
Se coloca una espira circular plana, de 0,1m20{,}1\,m^2 de área en un campo magnético uniforme, de forma que la normal a su superficie forma un ángulo de 6060^{\circ} con la dirección fija del campo. El módulo del campo magnético varía con el tiempo, medido en segundos, de acuerdo con la expresión B(t)=3sen(4t+π)TB(t) = 3 \cdot \sen(4t + \pi)\,\text{T}. ¿Cuánto vale la fuerza electromotriz inducida en la espira en el instante t=10st = 10\,\text{s}?
Diagrama de una espira en un campo magnético B, donde el vector normal n forma un ángulo de 60 grados con B.
Diagrama de una espira en un campo magnético B, donde el vector normal n forma un ángulo de 60 grados con B.
FísicaCastilla y LeónPAU 2013ExtraordinariaT5

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
2 puntos
Un muelle con una masa colgada de su extremo inferior oscila armónicamente. En la gráfica se representa la velocidad del muelle en función del tiempo.
Gráfica de la velocidad v (m/s) frente al tiempo t (s) de un movimiento armónico simple, con picos en 0,6 m/s y periodo de 2 s.
Gráfica de la velocidad v (m/s) frente al tiempo t (s) de un movimiento armónico simple, con picos en 0,6 m/s y periodo de 2 s.
a)1,2 pts
Determine la amplitud y la frecuencia de dichas oscilaciones. Escriba la ecuación x(t)x(t) que describe la posición del muelle con respecto a su posición de equilibrio (x=0x=0) y su aceleración a(t)a(t) en cualquier instante.
b)0,8 pts
Represente gráficamente x(t)x(t) y a(t)a(t) en el intervalo 0<t<5s0 < t < 5\,\text{s}.
FísicaBalearesPAU 2017OrdinariaT9

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
2 puntos
Un rayo de luz blanca incide desde el aire sobre una lámina de vidrio formando un ángulo de 3030^{\circ} con la perpendicular.
a)1 pts
¿Qué ángulo formarán entre sí, en el interior del vidrio, los rayos rojo y azul, componentes de la luz blanca, si los valores de los índices de refracción del vidrio para estos colores son nv=1,612n_v = 1{,}612 y nb=1,671n_b = 1{,}671?
b)1 pts
¿Cuáles serán los valores de la frecuencia y de la longitud de onda correspondientes a cada una de estas radiaciones en el vidrio si las longitudes de onda en el vacío son, respectivamente, λ0v=656,3nm\lambda_{0v} = 656{,}3\,\text{nm} y λ0b=486,1nm\lambda_{0b} = 486{,}1\,\text{nm}?
FísicaComunidad ValencianaPAU 2022ExtraordinariaT7

Ejercicio 6

6
1,5 puntos
CuestionesCuestiones

Elija y conteste exclusivamente 4 cuestiones.

En el fondo de una piscina llena de agua salada se sitúa un pequeño foco luminoso (ver figura adjunta). Se observa que el rayo A se refracta y sale del agua con un ángulo de refracción de 4444^\circ, pero el rayo B no se refracta. Determina el índice de refracción nn del líquido y explica razonadamente el motivo por el cual el rayo B no se refracta.
Foco luminoso en el fondo de una piscina con rayos A y B
Foco luminoso en el fondo de una piscina con rayos A y B
FísicaBalearesPAU 2012OrdinariaT2

Ejercicio 5 · Opción B

5Opción B
3 puntos
Cuestiones sobre campo eléctrico:
a)1 pts
Dibuja e identifica las líneas del campo eléctrico creado por un electrón y las líneas equipotenciales de este campo.
b)1 pts
¿A qué distancias del electrón el campo vale 256N/C256\,\text{N/C}, 64N/C64\,\text{N/C}, 16N/C16\,\text{N/C} y 4N/C4\,\text{N/C}?
c)1 pts
¿Qué esquemas de líneas discontinuas y continuas no podrían ser las líneas de campo y equipotenciales, respectivamente, de un campo eléctrico? ¿Por qué?
Esquema i) de líneas de campo y equipotenciales perpendiculares en una cuadrícula.
Esquema i) de líneas de campo y equipotenciales perpendiculares en una cuadrícula.
Esquema ii) de líneas de campo no paralelas cruzando líneas equipotenciales horizontales.
Esquema ii) de líneas de campo no paralelas cruzando líneas equipotenciales horizontales.
Esquema iii) de líneas de campo radiales y equipotenciales circulares concéntricas.
Esquema iii) de líneas de campo radiales y equipotenciales circulares concéntricas.