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FísicaCantabriaPAU 2020OrdinariaT9

Ejercicio 3

3
2,5 puntos
Bloque 2
Una lámina de caras planas y paralelas, de 4cm4\,\text{cm} de espesor tiene un índice de refracción 1,51{,}5 se encuentra en el aire, de índice de refracción 1,01{,}0. Un rayo de luz monocromática de frecuencia 41014Hz4 \cdot 10^{14}\,\text{Hz} incide desde el aire en la lámina con un ángulo de 3030^\circ. Determinar:
a)1 pts
Las longitudes de onda del rayo en el aire y en el vidrio.
b)1 pts
El ángulo de refracción en la lámina con un dibujo aclarativo.
c)0,5 pts
La desviación espacial que sufre el rayo al salir de la lámina.
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.
FísicaCantabriaPAU 2025OrdinariaT9

Ejercicio 6

6
2,5 puntos
Apartado 3

Elija una pregunta del APARTADO 3.

Con una lente delgada convergente de 55 dioptrías se forma una imagen real, invertida y de tamaño triple que el objeto correspondiente, que es de 4cm4\,\text{cm} de altura.
a)0,75 pts
Calcular la posición en la que está el objeto y la posición en la que se forma la imagen.
b)0,75 pts
Si el objeto se coloca ahora a 50cm50\,\text{cm} de la lente: Calcular la posición en la que se forma la imagen y justificar su naturaleza (real/virtual, derecha/invertida, mayor/menor).
c)1 pts
Para los apartados a) y b): Dibujar el diagrama/trazado de rayos correspondiente.
FísicaNavarraPAU 2011ExtraordinariaT5

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
2,5 puntos
Para obtener experimentalmente las características del movimiento uniformemente acelerado utilizamos un plano sin rozamiento inclinado un ángulo 55^\circ sobre la horizontal. Se deja deslizar un carrito desde un punto A fijo y se mide el tiempo que tarda en llegar a un punto B con un cronómetro conectado a una célula siendo la indeterminación de la medida de 0,1s0{,}1\,\text{s}. El espacio recorrido (dd) se mide con una cinta métrica fija en el plano con una indeterminación de 1cm1\,\text{cm}. Se repite el proceso para cuatro distancias (dd) entre A y B diferentes y los resultados obtenidos son:
dd (±0,01 m)tt (±0,1 s)
0,501,1
0,751,3
1,001,5
1,251,7
a)1 pts
Añadir una columna con los valores de t2t^2 y sus indeterminaciones.
b)0,75 pts
Representar (dd) frente a (t2t^2) con las correspondientes barras de error y ajustar a una recta.
c)0,75 pts
A partir de la pendiente de la recta de ajuste y la fórmula teórica correspondientes obtener el valor de la aceleración a la que está sometido el carrito.
FísicaLa RiojaPAU 2020OrdinariaT2

Ejercicio 3

3
2 puntos
Tres cargas puntuales están fijas sobre el eje x según indica la figura. En un cierto instante, la carga situada en x=+dx = +d y que tiene masa mm, se deja libre.
Tres cargas en el eje x: -Q en -d, +Q en 0, y +Q en +d.
Tres cargas en el eje x: -Q en -d, +Q en 0, y +Q en +d.
a)
Calcular la velocidad con la que alcanza el punto x=+2dx = +2d.
b)
Calcular el sentido y la magnitud de su aceleración cuando alcanza el punto x=+2dx = +2d.