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:6 temas seleccionadosQuitar temas

Temas

Cambiar temas

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

Para resolver

Ejercicios para practicar

5 de 2333 resultados posiblesVer 5 más
FísicaAndalucíaPAU 2019ExtraordinariaT10

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2,5 puntos
a)1,25 pts
Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: i) ¿Se podría determinar simultáneamente, con exactitud, la posición y la cantidad de movimiento de una partícula? ii) ¿Se tiene en cuenta el principio de incertidumbre en el estudio de los fenómenos ordinarios?
b)1,25 pts
Al iluminar un metal con una radiación de frecuencia 7,891014Hz7{,}89 \cdot 10^{14}\,\text{Hz} se produce una emisión de electrones que requiere aplicar una diferencia de potencial de 1,3V1{,}3\,\text{V} para frenarlos. Calcule razonadamente el trabajo de extracción del metal y justifique si al iluminarlo con una radiación de frecuencia 41014Hz4 \cdot 10^{14}\,\text{Hz} se producirá emisión de electrones.
FísicaLa RiojaPAU 2011ExtraordinariaT10

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
1 punto
Cuestiones
Sabiendo que la longitud de onda umbral de la plata para el efecto fotoeléctrico es 262nm262\,\text{nm}, calcula la función de trabajo de la plata.
FísicaAsturiasPAU 2020OrdinariaT2

Ejercicio 3

3
2,5 puntos
Dos cargas puntuales con cargas q1=+10μCq_1 = +10\,\mu\text{C} y q2=40μCq_2 = -40\,\mu\text{C} se disponen en el vacío en posiciones fijas separadas 1m1\,\text{m} una de otra. Determinar:
a)1 pts
Un punto A donde se anule el campo eléctrico.
b)0,75 pts
Un punto B donde sea nulo el potencial eléctrico.
c)0,75 pts
El trabajo para trasladar un protón desde el punto A al punto B.
FísicaMurciaPAU 2023OrdinariaT2

Ejercicio 3 · BLOQUE III. PROBLEMAS

3BLOQUE III. PROBLEMAS
3 puntos
Bloque iii. problemasProblemas
Consideremos dos placas planas paralelas infinitas A y B separadas una distancia d=3cmd = 3\,\text{cm} y entre las que existe un campo eléctrico uniforme y constante, E=2105jN/C\vec{E} = -2 \cdot 10^5 \vec{j}\,\text{N/C}. Por el punto O, equidistante de las placas (ver dibujo), penetra un protón con velocidad v0=5106im/s\vec{v}_0 = 5 \cdot 10^6 \vec{i}\,\text{m/s}. Determinar:
Esquema de un protón entrando en un campo eléctrico uniforme entre dos placas A y B separadas una distancia d.
Esquema de un protón entrando en un campo eléctrico uniforme entre dos placas A y B separadas una distancia d.
a)1 pts
El vector aceleración que actúa sobre el protón y dibujar cualitativamente la trayectoria que sigue éste razonando la respuesta.
b)1 pts
El vector velocidad del protón cuando alcanza la placa B.
c)1 pts
Cuánto tendría que valer un campo magnético B\vec{B} uniforme y constante en la región entre placas para que el protón siguiera en línea recta tras entrar por O.
FísicaMurciaPAU 2018ExtraordinariaT11

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
1 punto
CuestionesCuestiones
Enviamos radiación α\alpha, β\beta y γ\gamma a través de un material. Los espesores atravesados hasta que las tres radiaciones se reducen a la mitad de su intensidad son: 0,0005cm0{,}0005\,\text{cm}, 8cm8\,\text{cm} y 0,05cm0{,}05\,\text{cm}; pero se han desordenado los datos. Indica a qué radiación corresponde cada espesor.