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5 de 2298 resultados posiblesVer 5 más
FísicaCantabriaPAU 2022OrdinariaT10

Ejercicio 9

9
2,5 puntos
Bloque 5
Al iluminar un metal en un experimento con luz monocromática de longitud de onda en el vacío λ=649nm\lambda = 649\,\text{nm}, se emiten electrones con una energía cinética máxima de 0,85eV0{,}85\,\text{eV}. Al iluminar nuevamente el metal con luz monocromática, pero de diferente longitud de onda, se emiten electrones con una energía cinética máxima de 1,89eV1{,}89\,\text{eV}. Calcular:
a)1,5 pts
El trabajo de extracción del metal y el rango de frecuencias en que se produce efecto fotoeléctrico.
b)1 pts
La longitud de onda de la luz utilizada y el potencial de frenado en la segunda medida.
FísicaAndalucíaPAU 2022ExtraordinariaT7

Ejercicio 2 · Opción C) ONDAS. ÓPTICA GEOMÉTRICA

2Opción C) ONDAS. ÓPTICA GEOMÉTRICA
2,5 puntos
Ondas. óptica geomÉtrica
a)1 pts
Explique qué características deben tener dos ondas armónicas para que su superposición origine una onda estacionaria y cómo depende la amplitud de esta última con la posición.
b)1,5 pts
Una onda estacionaria viene dada por la expresión: y(x,t)=0,02sen(0,25πx)cos(10πt) (S.I.)y(x, t) = 0{,}02 \cdot \sen(0{,}25\pi x) \cdot \cos(10\pi t) \text{ (S.I.)} i) Determine las posiciones de los vientres de la onda estacionaria. ii) Determine la amplitud, frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación de las ondas armónicas cuya superposición da lugar a la onda estacionaria.
FísicaCastilla y LeónPAU 2020OrdinariaT3

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
1 punto
Interacción electromagnética
Una partícula de masa mm y carga qq entra con velocidad vv en una zona donde existe un campo magnético uniforme BB (perpendicular a vv) y describe una trayectoria circular de radio RR, como se ve en la figura. Deduzca la expresión de RR en términos de mm, qq, vv y BB y determine razonadamente el signo de qq.
Trayectoria circular de una carga en un campo magnético uniforme entrante al plano (representado por cruces).
Trayectoria circular de una carga en un campo magnético uniforme entrante al plano (representado por cruces).
FísicaLa RiojaPAU 2024ExtraordinariaT2

Ejercicio 4

4
2 puntos
En los puntos (d,0)(d, 0), (d,0)(-d, 0), (0,d)(0, d) y (0,d)(0, -d) del plano xyxy se colocan cuatro cargas eléctricas puntuales iguales Q>0Q > 0. Otra carga puntual q<0q < 0 de masa mm está inicialmente situada en el eje zz en el punto z=2dz = 2d.
Distribución de cuatro cargas Q en el plano xy y una carga q en el eje z
Distribución de cuatro cargas Q en el plano xy y una carga q en el eje z
a)
Calcular el campo eléctrico que las cuatro cargas situadas en el plano xyxy crean en el punto del eje z=2dz = 2d donde está situada la carga q<0q < 0.
b)
En un cierto instante, la carga q<0q < 0 se deja libre. Calcular su aceleración inicial.
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2022OrdinariaT7

Ejercicio 11

11
1 punto
Sección 3: Cuestiones experimentales
En un experimento de refracción de luz hacemos que un haz que viaja por vidrio (n=1,5n = 1{,}5) llegue a la frontera de separación con el aire (n=1n = 1) a distintos ángulos de incidencia (en grados). Copia la siguiente tabla en tu cuadernillo de examen, completa las casillas que puedas y explica por qué alguna(s) tienen que quedarse en blanco.
Θ\Theta incidente25354555
Θ\Theta refractado6.6