Saltar al contenido
la cuevadel empollón

Práctica rápida

Practica por temas

Elige asignatura y tema. Puedes acotar por comunidad o año, o pedir otra tanda de ejercicios cuando quieras cambiar.

Asignatura
Comunidad
Año
Temas:7 temas seleccionadosQuitar temas

Temas

Cambiar temas

13 temas disponibles
Mostrando ejercicios de Física para los temas elegidos.

Para resolver

Ejercicios para practicar

5 de 3429 resultados posiblesVer 5 más
FísicaMurciaPAU 2025ExtraordinariaT2

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
2,5 puntos
Bloque 2: Campo electromagnético
a)1,25 pts
Una carga q1=+2μCq_1 = +2\,\mu\text{C} y otra q2=+3μCq_2 = +3\,\mu\text{C} están separadas una distancia de 2m2\,\text{m}. ¿A qué distancia de q1q_1 habría que colocar una tercera carga q3=+5μCq_3 = +5\,\mu\text{C} para que la fuerza neta sobre q3q_3 fuera nula?
b)1,25 pts
Razonar cuáles de las representaciones de líneas de campo eléctrico mostradas en la figura son incorrectas.
Representación a) de líneas de campo eléctrico de una carga puntual positiva con flechas hacia adentro.
Representación a) de líneas de campo eléctrico de una carga puntual positiva con flechas hacia adentro.
Representación b) de líneas de campo eléctrico entre una carga positiva y una negativa.
Representación b) de líneas de campo eléctrico entre una carga positiva y una negativa.
Representación c) de líneas de campo eléctrico entre dos cargas positivas.
Representación c) de líneas de campo eléctrico entre dos cargas positivas.
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.
FísicaBalearesPAU 2016ExtraordinariaT6

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
1 punto
Determine la ecuación de propagación de una onda armónica que se propaga en el semieje xx en sentido positivo con una amplitud de 2,0cm2{,}0\,\text{cm}, una longitud de onda de 2,0m2{,}0\,\text{m} y una frecuencia de 3,0s13{,}0\,\text{s}^{-1}, si para t=0t = 0 el punto con x=1,0mx = 1{,}0\,\text{m} tiene un desplazamiento igual a la amplitud.
FísicaAndalucíaPAU 2022ExtraordinariaT10

Ejercicio 1 · Opción D

1Opción D
2,5 puntos
FÍsica del siglo xx
a)1 pts
Dos partículas distintas 1 y 2 tienen la misma longitud de onda de De Broglie. Si m1=2m2m_1 = 2m_2, calcule razonadamente: i) la relación entre sus velocidades y ii) la relación entre sus energías cinéticas.
b)1,5 pts
Un coche de 2000kg2000\,\text{kg} de masa y un átomo de helio (X24X2224He\ce{^{4}_{2}He}) se mueven a 20m s120\,\text{m s}^{-1}. i) Calcule la longitud de onda de De Broglie del coche y del átomo de helio. ii) Si un instrumento de laboratorio sólo puede medir longitudes de onda mayores a 51011m5 \cdot 10^{-11}\,\text{m}, comente razonadamente si es posible medir la longitud de la onda de De Broglie del coche y del átomo de helio.
FísicaComunidad ValencianaPAU 2012OrdinariaT11

Ejercicio 6 · Opción B

6Opción B
1,5 puntos
Bloque vi
Representa gráficamente, de forma aproximada, la energía de enlace por nucleón en función del número másico de los diferentes núcleos atómicos y razona, utilizando dicha gráfica, por qué es posible obtener energía mediante reacciones de fusión y de fisión nuclear.
Gráfica de la energía de enlace por nucleón frente al número másico A
Gráfica de la energía de enlace por nucleón frente al número másico A