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FísicaAragónPAU 2019ExtraordinariaT3

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
3 puntos
Un protón que lleva una velocidad de 1,00105m/s1{,}00 \cdot 10^5\,\text{m/s} según el sentido positivo del eje x entra en un espectrómetro de masas en el que hay un campo magnético B=1,00102Tk\vec{B} = 1{,}00 \cdot 10^{-2}\,\text{T}\,\vec{k}.
a)1 pts
Escriba la expresión de la Fuerza de Lorentz que actúa sobre una partícula de carga qq que se mueve con velocidad v\vec{v} en una región donde hay un campo magnético B\vec{B}. Explique las características de esta fuerza.
b)1 pts
Calcule la fuerza (módulo, dirección y sentido) que actúa sobre el protón. Determine el radio de su trayectoria.
c)1 pts
Calcule el campo magnético (módulo, dirección y sentido) necesario para que, si entra un electrón con la misma velocidad que el protón en el espectrómetro, describa la misma trayectoria.
FísicaAsturiasPAU 2014ExtraordinariaT10

Ejercicio 1 · Opción B

1Opción B
2,5 puntos
Considera el caso en que una luz de 1,51015Hz1{,}5 \cdot 10^{15}\,\text{Hz} de frecuencia incide sobre un metal con una función trabajo de 2,1eV2{,}1\,\text{eV}. Determina:
a)0,75 pts
La frecuencia umbral del metal.
b)0,75 pts
El momento lineal de los fotones que componen la luz.
c)1 pts
La máxima energía cinética de los electrones arrancados al metal por la luz incidente.
FísicaComunidad ValencianaPAU 2017OrdinariaT10

Ejercicio 6 · Opción A

6Opción A
2 puntos
Bloque vi-problema
El cátodo de una célula fotoeléctrica tiene una longitud de onda umbral de 750nm750\,\text{nm}. Sobre su superficie incide un haz de luz de longitud de onda 250nm250\,\text{nm}. Calcula:
a)1 pts
La velocidad máxima de los fotoelectrones emitidos desde el cátodo.
b)1 pts
La diferencia de potencial que hay que aplicar para anular la corriente producida en la fotocélula.
FísicaMadridPAU 2018ExtraordinariaT9

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2 puntos
Un material transparente de índice de refracción n=2n = 2 se encuentra situado en el aire y limitado por dos superficies planas no paralelas que forman un ángulo α\alpha. Sabiendo que el rayo de luz monocromática que incide perpendicularmente sobre la primera superficie emerge por la segunda con un ángulo de 9090^\circ con respecto a la normal, como se muestra en la figura, determine:
Diagrama de un prisma de material transparente con ángulo alfa en el aire, mostrando la trayectoria de un rayo de luz que incide perpendicularmente y emerge rasante.
Diagrama de un prisma de material transparente con ángulo alfa en el aire, mostrando la trayectoria de un rayo de luz que incide perpendicularmente y emerge rasante.
a)1 pts
El valor del ángulo límite para la incidencia material-aire y el valor del ángulo α\alpha.
b)1 pts
El ángulo de incidencia de un rayo en la primera superficie para que el ángulo de emergencia por la segunda sea igual que él.
FísicaBalearesPAU 2016ExtraordinariaT6

Ejercicio 5 · Opción A

5Opción A
3 puntos
La ecuación y(x,t)=3,0cos[2π(0,1t0,75x)]y(x, t) = 3{,}0 \cos[2\pi(0{,}1t - 0{,}75x)] describe una onda unidimensional que se propaga dentro de un medio, donde yy se mide en centímetros, tt en segundos y xx en metros.
a)1 pts
Calcule la longitud de onda y la frecuencia de esta onda.
b)1 pts
Determine la velocidad (variable) de oscilación de las partículas del medio.
c)1 pts
Para t=2,0st = 2{,}0\,\text{s}, determine los puntos en los cuales la oscilación es máxima.