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FísicaAndalucíaPAU 2022ExtraordinariaT3

Ejercicio 1 · Opción B

1Opción B
2,5 puntos
InteracciÓN electromagnÉtica
a)1 pts
Un protón, un electrón y un neutrón entran con igual velocidad en un campo magnético uniforme perpendicular a la velocidad. Explique con la ayuda de un esquema la trayectoria seguida por cada partícula.
b)1,5 pts
Un protón que parte del reposo es acelerado mediante una diferencia de potencial de 1,5104V1{,}5 \cdot 10^4\,\text{V}. Posteriormente, penetra perpendicularmente en un campo magnético uniforme de 12T12\,\text{T}. Determine razonadamente: i) el radio de curvatura de la trayectoria que describe el protón y ii) el periodo de revolución.
FísicaMadridPAU 2013ExtraordinariaT5

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
2 puntos
La velocidad de una partícula que describe un movimiento armónico simple alcanza un valor máximo de 40cm s140\,\text{cm s}^{-1}. El periodo de oscilación es de 2,5s2{,}5\,\text{s}. Calcule:
a)1 pts
La amplitud y la frecuencia angular del movimiento.
b)1 pts
La distancia a la que se encuentra del punto de equilibrio cuando su velocidad es de 10cm s110\,\text{cm s}^{-1}.
FísicaCastilla y LeónPAU 2022ExtraordinariaT2

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
1 punto
Interacción electromagnéticaBloque a
Dos cargas puntuales de 4μC4\,\mu\text{C} se encuentran situadas en los puntos A(2,0)mA(2, 0)\,\text{m} y B(2,0)mB(-2, 0)\,\text{m}. Calcule el trabajo necesario para trasladar una carga de 2μC2\,\mu\text{C} desde el punto C(1,0)mC(-1, 0)\,\text{m} hasta el D(0,3)mD(0, -3)\,\text{m}. Razone si dicho trabajo se ha realizado a favor o en contra del campo.
FísicaCataluñaPAU 2019OrdinariaT10

Ejercicio 5 · Opción B

5Opción B
2 puntos
Cuando se ilumina una superficie metálica con una radiación ultravioleta λ=300nm\lambda = 300\,\text{nm}, el metal emite electrones con una energía cinética tan grande que, para frenarlos (anular la corriente), hay que aplicar un potencial de frenado de 1,04V1{,}04\,\text{V}.
a)1 pts
Calcule la energía de los fotones incidentes y el trabajo de extracción (o función de trabajo) de este metal.
b)1 pts
A partir del balance de energía del efecto fotoeléctrico, encuentre la expresión de la velocidad máxima de los fotoelectrones emitidos en función de la masa de los electrones (mm), la constante de Planck, la velocidad de la luz, la longitud de onda de la luz incidente y el trabajo de extracción (WW).
FísicaComunidad ValencianaPAU 2018OrdinariaT3

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
1,5 puntos
SecciÓN iv – cuestiÓN
La figura representa un conductor rectilíneo de longitud muy grande recorrido por una corriente continua I1=2AI_1 = 2\,\text{A}. Calcula y dibuja el vector campo magnético en un punto PP situado a una distancia d=1md = 1\,\text{m} a la derecha del conductor. En el punto PP se sitúa otro conductor rectilíneo paralelo al anterior y recorrido por una corriente I2I_2 en sentido opuesto. Representa el vector fuerza que actúa sobre el segundo conductor.
Conductor rectilíneo vertical con corriente I1 y punto P a distancia d.
Conductor rectilíneo vertical con corriente I1 y punto P a distancia d.