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5 de 2918 resultados posiblesVer 5 más
FísicaCantabriaPAU 2010OrdinariaT9

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
2 puntos
Cuestiones
Un objeto se sitúa a 2m2\,\text{m} de un espejo esférico cóncavo de radio 1m1\,\text{m}.
Diagrama de un objeto frente a un espejo esférico cóncavo con los puntos C (centro) y F (foco) marcados.
Diagrama de un objeto frente a un espejo esférico cóncavo con los puntos C (centro) y F (foco) marcados.
a)1 pts
Obtener la imagen del objeto mediante trazado de rayos.
b)1 pts
Indicar si la imagen es real o virtual, derecha o invertida, mayor o menor que el objeto.
FísicaCataluñaPAU 2024ExtraordinariaT9

Ejercicio 5

5
2,5 puntos
Un ojo hipermétrope no es capaz de enfocar objetos cercanos en la retina, sino que los enfoca detrás de esta, y por eso los ve borrosos. Anna no es capaz de enfocar bien los objetos que están a menos de 7070 cm y necesita unas gafas con lentes convergentes para leer.
a)1,25 pts
Anna normalmente sitúa el libro a 3535 cm y la imagen creada por la lente debe estar a 7070 cm para que la pueda enfocar correctamente. Calcule la distancia focal de la lente correctora y su potencia.
b)1,25 pts
Calcule dónde se formará la imagen de un objeto de 1010 cm de altura situado a 2525 cm delante de una lente convergente de 2020 cm de distancia focal. Calcule, también, el tamaño de la imagen y mencione sus características (más grande o más pequeña, real o virtual, derecha o invertida). Dibuje en la cuadrícula de abajo el diagrama de rayos con la lente, el objeto y la imagen.
Cuadrícula para el trazado de rayos de la lente del apartado b.
Cuadrícula para el trazado de rayos de la lente del apartado b.
FísicaAndalucíaPAU 2022ExtraordinariaT10

Ejercicio 1 · Opción D) FÍSICA DEL SIGLO XX

1Opción D) FÍSICA DEL SIGLO XX
2,5 puntos
FÍsica del siglo xx
a)1 pts
Considere un electrón y un protón. Para los dos casos siguientes explique razonadamente qué partícula tiene mayor longitud de onda: i) las dos partículas tienen la misma velocidad; ii) las dos partículas tienen la misma cantidad de movimiento o momento lineal.
b)1,5 pts
Un fotón tiene una frecuencia de 4,5109Hz4{,}5 \cdot 10^9\,\text{Hz}. Calcule razonadamente: i) la velocidad de un electrón que tiene la misma energía cinética que el fotón; ii) la velocidad de un electrón que tiene la misma longitud de onda que el fotón.
FísicaMurciaPAU 2014OrdinariaT10

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
1 punto
Cuestiones
Determina la frecuencia de la luz que incide sobre una célula fotoeléctrica de silicio si sabemos que los electrones arrancados tienen velocidad nula.
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2019OrdinariaT12

Ejercicio 5 · Opción A

5Opción A
1 punto
Cuestiones
El positrón es la antipartícula del electrón, con su misma masa (9,11031kg9{,}1 \cdot 10^{-31}\,\text{kg}) y carga opuesta. Cuando ambas partículas se encuentran, se aniquilan entre si. Calcular en eV la energía liberada en la colisión de un par electrón / positrón.