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FísicaAsturiasPAU 2018OrdinariaT4

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
3 puntos
Una bobina está formada por 100 espiras de superficie unitaria 20cm220\,\text{cm}^2. El eje de dicha bobina coincide inicialmente con el eje X y gira con una frecuencia de 50 Hz en el plano XY. Si la bobina se encuentra en el seno de un campo magnético B=5iT\vec{B} = 5\vec{i}\,\text{T}, indique:
a)1 pts
El flujo del campo magnético a través de la bobina en el instante en que éste es máximo, y la posición relativa de la bobina con respecto al campo magnético en dicho instante.
b)1 pts
Escriba la ecuación de la fuerza electromotriz en función del tiempo.
c)1 pts
Determine el valor máximo de la fuerza electromotriz inducida.
FísicaLa RiojaPAU 2024OrdinariaT7

Ejercicio 8

8
2 puntos
Una lámina de vidrio de caras planas y paralelas de 4cm4\,\text{cm} de espesor e índice de refracción nv=1,5n_v = 1{,}5 se encuentra rodeada de aire, cuyo índice de refracción es na=1n_a = 1. Un rayo de luz monocromática de frecuencia f=41014Hzf = 4 \cdot 10^{14}\,\text{Hz} incide desde el aire en la lámina con un ángulo de 3030^\circ. Determinar:
a)
La longitud de onda del rayo en el aire y en la lámina de vidrio.
b)
El ángulo de refracción en la lámina de vidrio.
FísicaMadridPAU 2010ExtraordinariaT7

Ejercicio 2 · B · Problema

2B · Problema
2 puntos
Problema
En tres experimentos independientes, un haz de luz de frecuencia f=1015Hzf = 10^{15}\,\text{Hz} incide desde cada uno de los materiales de la tabla sobre la superficie de separación de éstos con el aire, con un ángulo de incidencia de 2020^\circ, produciéndose reflexión y refracción.
MaterialDiamanteCuarzoAgua
Índice de refracción2,421,461,33
a)0,5 pts
¿Depende el ángulo de reflexión del material? Justifique la respuesta.
b)0,5 pts
¿En qué material la velocidad de propagación de la luz es menor? Determine en este caso el ángulo de refracción.
c)0,5 pts
¿En qué material la longitud de onda del haz de luz es mayor? Determine en este caso el ángulo de refracción.
d)0,5 pts
Si el ángulo de incidencia es de 3030^\circ, ¿se producirá el fenómeno de reflexión total en alguno(s) de los materiales?
FísicaCataluñaPAU 2021ExtraordinariaT2

Ejercicio 2

2
2,5 puntos
Para conseguir soldaduras profundas, en la industria aeroespacial se utiliza la técnica de haces de electrones de alta densidad energética. Esta técnica consiste en bombardear con electrones de alta energía las piezas que se han de soldar dentro de una cámara de vacío. El haz de electrones se genera calentando a alta temperatura una banda de wolframio. Posteriormente, el haz se acelera bajo la acción de un campo eléctrico uniforme que se crea aplicando una diferencia de potencial de 15kV15\,\text{kV} entre el ánodo y el cátodo.
Esquema de una cámara de vacío para soldadura por haz de electrones con indicación de banda de wolframio, cátodo, ánodo y piezas a soldar.
Esquema de una cámara de vacío para soldadura por haz de electrones con indicación de banda de wolframio, cátodo, ánodo y piezas a soldar.
a)1,25 pts
Si la separación entre el cátodo y el ánodo es de 1,50cm1{,}50\,\text{cm}, determine el módulo del campo eléctrico que se crea entre uno y otro. Haga un esquema que indique la trayectoria de los electrones y la dirección y el sentido del campo eléctrico. ¿Qué placa se encuentra a un potencial más alto, el ánodo o el cátodo? Justifique la respuesta.
b)1,25 pts
Considerando que un electrón está situado en el cátodo y parte del reposo, determine la energía y el módulo de la velocidad del electrón cuando sale del ánodo. Si la pieza que se ha de soldar se encuentra al mismo potencial que el ánodo, ¿a qué velocidad impacta el electrón contra esta pieza?
FísicaAndalucíaPAU 2010ExtraordinariaT6

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
2,5 puntos
Una antena emite una onda de radio de 6107Hz6 \cdot 10^7\,\text{Hz}.
a)1,25 pts
Explique las diferencias entre esa onda y una onda sonora de la misma longitud de onda y determine la frecuencia de esta última.
b)1,25 pts
La onda de radio penetra en un medio material y su velocidad se reduce a 0,75c0{,}75c. Determine su frecuencia y su longitud de onda en ese medio.