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FísicaCataluñaPAU 2025OrdinariaT2

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
2,5 puntos

Elija UNA de las dos opciones (A o B) y responda a los apartados correspondientes.

El experimento de Millikan permitió determinar la carga del electrón. El montaje de este experimento consta de dos placas metálicas horizontales, una sobre la otra, separadas verticalmente por una distancia dd y conectadas a una fuente de potencial eléctrico regulable. En el espacio que hay entre las placas se introducen algunas gotitas de aceite cargadas negativamente. El experimento consiste en crear un campo eléctrico entre las placas y conseguir una posición de equilibrio de las gotitas de aceite contrarrestando su peso.
a)1,25 pts
Haced un esquema del dispositivo empleado por Millikan, dibujando las fuerzas que actúan sobre una gota de aceite esférica. Indicad y razonad el signo de la carga que tendrá cada placa y la dirección y el sentido del campo eléctrico generado por estas placas. Suponiendo que las placas se conectan a un potencial eléctrico de 2,00kV2{,}00\,\text{kV} y que la distancia entre placas es d=2,00cmd = 2{,}00\,\text{cm}, calculad el campo eléctrico creado entre placas y dibujadlo en el mismo esquema.
b)1,25 pts
Teniendo en cuenta que la densidad del aceite es de 923kg m3923\,\text{kg m}^{-3} y que el radio de una gota es de 1,08μm1{,}08\,\mu\text{m}, calculad la carga de una gota que se encuentra en equilibrio. ¿Cuántos electrones se necesitan para generar esta carga? ¿Qué se observaría si ilumináramos la gota con rayos ultravioletas y esta perdiera un electrón? Justificad la respuesta.
FísicaAsturiasPAU 2017OrdinariaT10

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2 puntos
Determine la energía de la primera transición de la serie de Lyman, de la serie de Balmer y de la serie de Paschen para el átomo de hidrógeno. Indique de forma razonada en que zona del espectro electromagnético se encuentra cada una. Considere que una transición pertenece a la región del ultravioleta, otra a la región del visible y otra a la región del infrarrojo.
FísicaCantabriaPAU 2016OrdinariaT9

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
2 puntos
Una lámina horizontal de vidrio de índice de refracción 1,551{,}55 de caras plano-paralelas, con aire encima de ella, reposa sobre una capa de agua, de índice de refracción 1,331{,}33. Desde el aire, sobre la lámina de vidrio, incide un rayo de luz monocromática de longitud de onda 460nm460\,\text{nm}, con ángulo de incidencia de 3030^\circ. Determínese:
a)1 pts
El valor del ángulo que forma el rayo emergente de la lámina de vidrio hacia el agua con la normal a la misma.
b)1 pts
La longitud de onda de la luz que atraviesa el vidrio, sabiendo que la frecuencia de la luz incidente y la frecuencia de la luz refractada son iguales.
FísicaNavarraPAU 2013ExtraordinariaT3

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
2,5 puntos
a)1,25 pts
Enunciar la expresión del campo magnético creado por una corriente en un conductor rectilíneo explicando los términos que aparecen en la expresión del mismo.
b)1,25 pts
Se dispone de un hilo recto recorrido por una corriente eléctrica II. Una carga eléctrica q-q próxima al hilo se mueve paralela al hilo en el mismo sentido que la corriente. Indicar si será atraída o repelida por el hilo.
FísicaBalearesPAU 2014OrdinariaT3

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
1 punto
La fuerza magnética por unidad de longitud entre dos hilos rectos, paralelos, que llevan la misma corriente es de 5,4mN5{,}4\,\text{mN} por unidad de longitud cuando están separados 1mm1\,\text{mm}. Calcula la fuerza por unidad de longitud si la separación se reduce hasta 0,7mm0{,}7\,\text{mm}.