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FísicaCanariasPAU 2013OrdinariaT3

Ejercicio 1 · Opción B

1Opción B
3 puntos
Un electrón que se mueve con una cierta velocidad vv, atraviesa una región del espacio, en la que en un determinado instante se activa un campo magnético uniforme de valor 4×104T4 \times 10^{-4}\,\text{T}, según se indica en el esquema adjunto. Como se aprecia en el esquema, el campo magnético es perpendicular a la velocidad. El electrón describe una trayectoria circular de 6cm6\,\text{cm} de radio.
Esquema de un electrón con velocidad v entrando en una región con campo magnético uniforme B perpendicular a v.
Esquema de un electrón con velocidad v entrando en una región con campo magnético uniforme B perpendicular a v.
a)
Dibuje la trayectoria que describe el electrón, indicando el sentido en el que éste la recorre. Dibuje también en el mismo esquema, los vectores velocidad, campo magnético y fuerza.
b)
Calcule el valor de la fuerza que ejerce el campo magnético sobre el electrón y la energía cinética de éste.
c)
Calcule el número de vueltas que da el electrón en 106s10^{-6}\,\text{s}.
FísicaAsturiasPAU 2025ExtraordinariaT2

Ejercicio 3

3
2 puntos
Un dispositivo eléctrico que permite detectar partículas cargadas consta de un condensador de láminas planoparalelas entre las que se establece un campo eléctrico de 150V/cm150\,\text{V/cm} según se indica en la figura adjunta, el cual desvía perpendicularmente la trayectoria de las partículas que penetran horizontalmente, según el eje X, desde la izquierda del dispositivo.
Esquema de un campo eléctrico uniforme E entre dos placas cargadas, con líneas de campo verticales hacia abajo.
Esquema de un campo eléctrico uniforme E entre dos placas cargadas, con líneas de campo verticales hacia abajo.
a)0,75 pts
¿Qué fuerza experimentará un electrón cuando penetre en la región entre las placas del condensador? ¿Hacia dónde se desviará su trayectoria al atravesar las placas del condensador? Justifica gráficamente la respuesta.
b)0,75 pts
¿Cuál será la aceleración que adquirirá un protón al penetrar en la región entre las placas del condensador? ¿Hacia dónde se desviará su trayectoria mientras atraviesa las placas del condensador? Justifica gráficamente la respuesta.
c)0,5 pts
¿Hacia dónde se desviará la trayectoria de un neutrón al penetrar en la zona entre las placas del condensador? Justifica la respuesta.
FísicaExtremaduraPAU 2018OrdinariaT12

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
2 puntos
Postulados de la Teoría de la Relatividad Especial.
FísicaNavarraPAU 2014OrdinariaT4

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
2,5 puntos
a)1,25 pts
Enunciar las leyes de Faraday y Lenz
b)1,25 pts
Sobre el conductor metálico en forma de C se puede desplazar la barra metálica M. Todo el conjunto se encuentra en un plano en presencia de un campo magnético uniforme de módulo B y dirección perpendicular al plano y entrante como se observa en la figura. La barra se desliza con velocidad constante v por lo que se induce una corriente en el circuito. Decir, razonando la respuesta, en qué sentido circula la corriente en el conductor.
Circuito en forma de C con una barra móvil M desplazándose con velocidad v en un campo magnético uniforme entrante (representado por cruces).
Circuito en forma de C con una barra móvil M desplazándose con velocidad v en un campo magnético uniforme entrante (representado por cruces).
FísicaLa RiojaPAU 2021ExtraordinariaT2

Ejercicio 4

4
2 puntos
Dos cargas puntuales q1=40μCq_1 = 40\,\mu C y q2=40μCq_2 = -40\,\mu C están situadas en los puntos A=(2,0)mA = (2, 0)\,\text{m} y B=(2,0)mB = (-2, 0)\,\text{m} respectivamente. Calcular el trabajo realizado cuando se traslada una carga puntual q=2μCq = 2\,\mu C desde el origen de coordenadas al punto C=(2,4)mC = (2, 4)\,\text{m}.