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FísicaBalearesPAU 2010ExtraordinariaT11

Ejercicio 1 · Opción B

1Opción B
1 punto
La actividad de una muestra radiactiva se acaba de medir y ha sido de 3,02108Bq3{,}02 \cdot 10^8\,\text{Bq}, y hace exactamente una semana era de 1,08109Bq1{,}08 \cdot 10^9\,\text{Bq}. ¿Cuál será la actividad de la muestra dentro de siete días?
FísicaAndalucíaPAU 2019ExtraordinariaT4

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
2,5 puntos
a)1,25 pts
Una espira circular de radio RR se mueve con una velocidad constante vv hacia la derecha, atravesando una región en la que existe un campo magnético uniforme BB, como se indica en la figura. i) Explique razonadamente en qué sentido circulará la corriente inducida en la espira desde que comienza a entrar en la región del campo hasta que sale enteramente del mismo. ii) Analice cualitativamente cómo varía la fuerza electromotriz inducida mientras está entrando en el campo si la espira se desplaza a una velocidad mayor.
Espira circular de radio R moviéndose con velocidad V hacia la derecha.
Espira circular de radio R moviéndose con velocidad V hacia la derecha.
b)1,25 pts
Una bobina de 8080 espiras de radio 0,06m0{,}06\,\text{m} se coloca en un campo magnético de manera que el flujo que la atraviesa sea máximo. Si el campo varía de acuerdo con la función B=0,50,02tB = 0{,}5 - 0{,}02t (T), determine: i) El flujo que atraviesa cada espira de la bobina en t=10st = 10\,\text{s}. ii) La fuerza electromotriz inducida en la bobina.
FísicaMadridPAU 2010ExtraordinariaT3

Ejercicio 1 · B · Problema

1B · Problema
2 puntos
Problema
En un instante determinado un electrón que se mueve con una velocidad v=(4104i)m/s\vec{v} = (4 \cdot 10^4 \vec{i})\,\text{m/s} penetra en una región en la que existe un campo magnético de valor B=(0,8j)T\vec{B} = (-0{,}8 \vec{j})\,\text{T}, siendo i\vec{i} y j\vec{j} los vectores unitarios en los sentidos positivos de los ejes X e Y respectivamente. Determine:
a)1 pts
El módulo, la dirección y el sentido de la aceleración adquirida por el electrón en ese instante, efectuando un esquema gráfico en la explicación.
b)1 pts
La energía cinética del electrón y el radio de la trayectoria que describiría el electrón al moverse en el campo, justificando la respuesta.
FísicaMurciaPAU 2019ExtraordinariaT2

Ejercicio 6 · Opción A

6Opción A
3 puntos
ProblemasProblemas
El enlace iónico de la molécula de cloruro de sodio (ClNa\ce{ClNa}) se produce por la atracción electrostática entre sus iones NaX+\ce{Na+} y ClX\ce{Cl-}.
a)1 pts
Calcula la separación entre los dos iones, sabiendo que la energía potencial de la molécula es de 9,761019J9{,}76 \cdot 10^{-19}\,\text{J}.
b)1 pts
En una disolución de la sal en agua la distancia entre iones es de 8nm8\,\text{nm}. Calcula el módulo de la fuerza que se ejercen entre sí dos iones cualesquiera.
c)1 pts
Aplicamos a la disolución un campo eléctrico uniforme de 50N/C50\,\text{N/C}. Calcula el trabajo realizado para un ión que se desplaza 3cm3\,\text{cm} por la acción del campo.
FísicaCataluñaPAU 2021ExtraordinariaT10

Ejercicio 8

8
2,5 puntos
En un experimento fotoeléctrico, iluminamos una superficie metálica con una luz verde que tiene una longitud de onda de 546,1nm546{,}1\,\text{nm}. Observamos que el potencial de frenado es de 0,376V0{,}376\,\text{V} (tensión por la cual desaparece la corriente).
a)1,25 pts
Determine la función de trabajo (trabajo de extracción) de esta superficie metálica. Calcule el umbral de frecuencia para la extracción de fotoelectrones de este metal.
b)1,25 pts
Si iluminamos la superficie anterior con una luz amarilla de 587,5nm587{,}5\,\text{nm}, determine la energía de los fotones incidentes. Calcule el potencial de frenado con esta nueva fuente de luz.