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 3325 resultados posiblesVer 5 más
FísicaCastilla y LeónPAU 2015OrdinariaT10

Ejercicio 5 · Opción B

5Opción B
2 puntos
a)1 pts
Explique brevemente la hipótesis de De Broglie sobre la dualidad onda-corpúsculo.
b)1 pts
Un vehículo de 1000kg1000\,\text{kg} de masa se mueve a 50km/h50\,\text{km/h}. Calcule la longitud de onda de De Broglie asociada a su movimiento. Comente el resultado.
FísicaMadridPAU 2010OrdinariaT3

Ejercicio 2 · B · Problema

2B · Problema
2 puntos
Problema
Una partícula de carga +e+e y masa 2,321023g2{,}32 \cdot 10^{-23}\,\text{g} se mueve con velocidad constante v=105i(m s1)\vec{v} = 10^5 \vec{i}\,(\text{m s}^{-1}) a lo largo del eje xx, desde valores negativos del mismo. Al llegar a x=0x = 0, por efecto de un campo magnético uniforme B=0,6k(T)\vec{B} = 0{,}6 \vec{k}\,(\text{T}) en la región con x0x \geq 0, la partícula describe media circunferencia y sale de la región de campo magnético en sentido opuesto al de entrada.
a)0,5 pts
Haciendo uso de la 2a2^a ley de Newton, calcule la distancia entre los puntos de entrada y salida de la partícula de la región de campo magnético. Realice un dibujo del fenómeno.
b)0,5 pts
Determine el tiempo que tardará la partícula en salir de la región con campo magnético.
c)0,5 pts
Halle el campo eléctrico que habría que aplicar a partir de x=0x = 0 para que al llegar a ese punto la partícula no viese alterada su velocidad.
d)0,5 pts
Obtenga el valor de la longitud de onda de De Broglie asociada a la partícula.
FísicaPaís VascoPAU 2014OrdinariaT10

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
3 puntos
La energía mínima necesaria para extraer un electrón del sodio es 2,3eV2{,}3\,\text{eV}.
a)1 pts
Explicar cuál de las siguientes radiaciones producirá efecto fotoeléctrico al iluminar una lámina de sodio:
a.1)0,5 pts
luz roja de longitud de onda λ=680nm\lambda = 680\,\text{nm}
a.2)0,5 pts
luz ultravioleta de longitud de onda λ=360nm\lambda = 360\,\text{nm}
b)1 pts
Determinar la energía cinética máxima de los electrones emitidos en el apartado anterior.
c)1 pts
¿Qué potencial de frenado será necesario para detener los fotoelectrones?
FísicaLa RiojaPAU 2015ExtraordinariaT3

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
1 punto
Cuestiones
Electrones de distintas velocidades pasan por una zona donde actúan un campo eléctrico de 103V/m10^3\,\text{V/m} y un campo magnético de 5104T5 \cdot 10^{-4}\,\text{T}, perpendiculares entre sí, de forma que las fuerzas que notan los electrones debidas a ambos campos son opuestas. ¿Qué velocidad tienen los electrones que no se desvían?
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2020ExtraordinariaT4

Ejercicio 11

11
1 punto
SecciÓN 3. cuestiones experimentales
En una demostración de laboratorio se pide a los estudiantes que contesten a la siguiente cuestión: “Tenemos un imán cilíndrico colocado encima de la mesa del laboratorio y un aro de material conductor que sujetamos por encima del polo sur del imán; si dejamos caer el aro, ¿circulará corriente por el aro? (el imán permanece inmóvil en todo momento)”. • Respuesta estudiante 1: “No circulará corriente ya que, aunque el aro se mueve al caer, el imán permanece inmóvil; y sin movimiento del imán no hay corriente inducida”. • Respuesta estudiante 2: “No circulará corriente porque el aro está enfrentado al polo sur del imán, no al polo norte”. Explicar si estas respuestas son correctas o no, y por qué.
Esquema de un aro conductor cayendo sobre un imán cilíndrico con el polo sur (S) arriba y el polo norte (N) abajo.
Esquema de un aro conductor cayendo sobre un imán cilíndrico con el polo sur (S) arriba y el polo norte (N) abajo.