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FísicaCanariasPAU 2023ExtraordinariaT3

Ejercicio 2 · B · Problemas

2B · Problemas
ProblemasCampo Eléctrico y Magnético

Elegir un problema entre el 1 y el 2.

Un electrón entra con una velocidad v=5104i(m/s)\vec{v} = 5 \cdot 10^4 \vec{i}\,(\text{m/s}) en una región del espacio donde hay un campo magnético uniforme B=2,5j(T)\vec{B} = -2{,}5 \vec{j}\,(\text{T}). Para el instante de entrada, determine:
a)
El vector fuerza que ejerce el campo magnético sobre el electrón y el vector aceleración.
b)
El radio de la trayectoria que describe el electrón al moverse en el interior del campo. Dibuje la trayectoria, el vector campo magnético, así como su velocidad y aceleración en un punto arbitrario de la trayectoria.
c)
La energía cinética y el tiempo que tarda en completar una vuelta.
FísicaGaliciaPAU 2021ExtraordinariaT6

Ejercicio 7

7
2 puntos
Resuelva este problema:
a)1 pts
Exprese matemáticamente la onda y represéntela gráficamente en (t=0;0<x<40cm)(t = 0; 0 < x < 40\,\text{cm}).
b)1 pts
Calcule la velocidad de propagación de la onda y determine, en función del tiempo, la velocidad de oscilación transversal de la partícula situada en x=5cmx = 5\,\text{cm}.
FísicaCantabriaPAU 2023OrdinariaT10

Ejercicio 9

9
2,5 puntos
Bloque 5
Cuando se incide sobre un material con luz monocromática de longitud de onda en el vacío λ=550nm\lambda = 550\,\text{nm} se liberan electrones con un potencial de frenado de 0,4V0{,}4\,\text{V}. Calcular:
a)1 pts
El trabajo de extracción del metal.
b)0,75 pts
El rango de longitudes de onda en que se produce efecto fotoeléctrico.
c)0,75 pts
La energía cinética máxima de los electrones al incidir con una longitud de onda de λ=214nm\lambda = 214\,\text{nm}.
FísicaMurciaPAU 2024OrdinariaT6

Ejercicio 2 · BLOQUE III. PROBLEMAS

2BLOQUE III. PROBLEMAS
3 puntos
Bloque iii. problemasProblemas
Por una cuerda se propaga una onda armónica en el sentido positivo del eje xx. La Figura 1 representa la elongación de la cuerda en el instante t=0t = 0 y la Figura 2 representa la elongación de la cuerda, en función del tiempo, en la posición x=2cmx = 2\,\text{cm}.
Figura 1: Elongación y (cm) frente a posición x (cm) en t = 0.
Figura 1: Elongación y (cm) frente a posición x (cm) en t = 0.
Figura 2: Elongación y (cm) frente a tiempo t (s) en x = 2 cm.
Figura 2: Elongación y (cm) frente a tiempo t (s) en x = 2 cm.
a)1 pts
Determinar la longitud de onda, la frecuencia y la velocidad de propagación.
b)1 pts
Escribir la ecuación de la onda, y(x,t)y(x, t).
c)1 pts
Calcular la velocidad de vibración máxima y la aceleración máxima de un punto de la cuerda.
FísicaAragónPAU 2017OrdinariaT3

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
2,5 puntos
a)1,5 pts
Escribe la expresión de la Fuerza de Lorentz que actúa sobre una partícula de carga q que se mueve con velocidad v\vec{v} en una región donde hay un campo magnético B\vec{B}. Explica las características de esta fuerza y qué circunstancias deben cumplirse para que la partícula describa una trayectoria circular.
b)1 pts
Un electrón de velocidad inicial nula es acelerado mediante un campo eléctrico entre dos placas entre las que existe una diferencia de potencial ΔV=500V\Delta V = 500\,\text{V}. Después penetra en una región donde existe un campo magnético perpendicular a v\vec{v} y de intensidad B=103TB = 10^{-3}\,\text{T}. Calcula la velocidad v que tiene el electrón al pasar por la segunda placa y el radio R de la trayectoria que describe en la región de campo B\vec{B}.
Diagrama de un acelerador de partículas con placas a diferencia de potencial ΔV y entrada en una región de campo magnético B saliente, describiendo una trayectoria semicircular de radio R.
Diagrama de un acelerador de partículas con placas a diferencia de potencial ΔV y entrada en una región de campo magnético B saliente, describiendo una trayectoria semicircular de radio R.