Saltar al contenido
la cuevadel empollón

Práctica rápida

Practica por temas

Elige asignatura y tema. Puedes acotar por comunidad o año, o pedir otra tanda de ejercicios cuando quieras cambiar.

Asignatura
Comunidad
Año
Temas:5 temas seleccionadosQuitar temas

Temas

Cambiar temas

13 temas disponibles
Mostrando ejercicios de Física para los temas elegidos.

Para resolver

Ejercicios para practicar

5 de 2504 resultados posiblesVer 5 más
FísicaExtremaduraPAU 2021OrdinariaT6

Ejercicio 6

6
2 puntos
Una onda mecánica de frecuencia de 0,08Hz0{,}08\,\text{Hz} viaja a una velocidad de 200cm/s200\,\text{cm/s}. Determina:
a)1 pts
el tiempo que tardará en alcanzar un punto situado a 30m30\,\text{m} del foco donde se origina
b)1 pts
su longitud de onda.
FísicaExtremaduraPAU 2011ExtraordinariaT6

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2 puntos
Una onda mecánica de 0,02 Hz de frecuencia tarda 4 segundos en alcanzar un punto situado a 2 metros del foco donde se origina. Determina:
a)
la velocidad de propagación
b)
la longitud de onda de esta onda.
FísicaCantabriaPAU 2017ExtraordinariaT2

Ejercicio 5 · Opción B

5Opción B
2 puntos
Dos cargas positivas idénticas de valor q1=q2=4,0μCq_1 = q_2 = 4{,}0\,\mu\text{C} están situadas sobre el eje xx en las posiciones x1=5cmx_1 = -5\,\text{cm} y x2=5cmx_2 = 5\,\text{cm}.
a)1 pts
Calcular el vector campo eléctrico creado por las dos cargas en el punto (x=0,y=3cm)(x = 0, y = 3\,\text{cm}). Representarlo gráficamente.
b)0,5 pts
¿Cuál es la fuerza que experimentaría una carga de 2μC2\,\mu\text{C} colocada en las coordenadas (x=5,y=3)(x = 5, y = 3) en cm?
c)0,5 pts
Explica brevemente el “principio de superposición”.
FísicaExtremaduraPAU 2022OrdinariaT10

Ejercicio 10

10
2 puntos
Ryan Winter consiguió en el 2013 que su pelota de golf de 45,93g45{,}93\,\text{g} de masa alcanzase una velocidad de 349km/h349\,\text{km/h}. Calcule la longitud de la onda de materia asociada a dicha pelota.
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2022ExtraordinariaT3

Ejercicio 3

3
3 puntos
Sección 1
Una partícula α\alpha entra en una región el espacio comprendido entre dos placas paralelas que crean un campo eléctrico E=5105N/CE = 5 \cdot 10^5\,\text{N/C} como se ve en el esquema. Queremos que las partículas que lleven una velocidad de v0=106m/sv_0 = 10^6\,\text{m/s} paralela a dichas placas atraviesen la región sin desviarse. Para ello hay que añadir en esa región un campo magnético B1B_1.
Esquema de una partícula con carga q y masa m entrando con velocidad v0 en una región con campo eléctrico E y posterior región con campo magnético B2.
Esquema de una partícula con carga q y masa m entrando con velocidad v0 en una región con campo eléctrico E y posterior región con campo magnético B2.
a)
Razona qué dirección y sentido tiene que llevar ese campo magnético B1B_1 para que sea posible lo que queremos, y explica cualitativamente qué trayectoria seguiría una partícula que entrase a una velocidad mayor de la mencionada v0v_0 (se valorará la inclusión un esquema aclaratorio).
b)
Realiza un balance de fuerzas en la región y deduce el módulo del campo magnético requerido en este caso. Razona cómo afectaría al resultado que entrase un electrón en lugar de una partícula α\alpha.
c)
Si a la salida de la región existe sólo un campo magnético B2=1,5TB_2 = 1{,}5\,\text{T} con el sentido indicado en el esquema, dibuja qué trayectoria seguirá la partícula α\alpha y deduce la expresión que te permita determinar a qué distancia del punto de entrada chocará contra la pantalla que separa ambas regiones.