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5 de 1615 resultados posiblesVer 5 más
FísicaCataluñaPAU 2014ExtraordinariaT10

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
2 puntos
Un tubo de vacío como el de la figura adjunta tiene el ánodo A hecho de cobre y la distancia entre los electrodos es d=30cmd = 30\,\text{cm}. Establecemos un campo eléctrico uniforme de A a B que genera una diferencia de potencial de 3V3\,\text{V} e iluminamos el ánodo con radiaciones que tienen fotones incidentes con una energía de 10eV10\,\text{eV}. Observamos que al cátodo B llegan electrones con una energía cinética de 2,3eV2{,}3\,\text{eV}.
Esquema de un tubo de vacío con ánodo A y cátodo B separados una distancia d bajo un campo eléctrico E.
Esquema de un tubo de vacío con ánodo A y cátodo B separados una distancia d bajo un campo eléctrico E.
a)1 pts
¿Cuál es la frecuencia y la longitud de onda de la radiación incidente (expresada en nm)? ¿Cuál es el valor del campo eléctrico E?
b)1 pts
¿Con qué energía cinética salen emitidos los electrones arrancados del ánodo A? ¿Cuál es el trabajo de extracción del cobre en eV?
FísicaMurciaPAU 2021OrdinariaT10

Ejercicio 4 · BLOQUE III. PROBLEMAS

4BLOQUE III. PROBLEMAS
3 puntos
Bloque iii. problemasProblemas

Elija dos problemas de este bloque.

En la tabla se muestra, en electronvoltios, el trabajo de extracción, W0W_0, (o función de trabajo) para el efecto fotoeléctrico de distintos metales. Considérese una lámpara led que emite luz de 283nm283\,\text{nm} que incide sobre una lámina de aluminio arrancando electrones.
metalW0W_0 (eV)
cesio2.1
aluminio4.1
oro5.1
platino6.4
a)1 pts
Calcular la frecuencia de la luz emitida por el led.
b)1 pts
Calcular la velocidad de los electrones arrancados.
c)1 pts
Razonar para qué metales de la tabla no se emitirán electrones si incide luz de la lámpara led.
FísicaAndalucíaPAU 2024OrdinariaT10

Ejercicio 2 · Opción D

2Opción D
2,5 puntos
FÍsica relativista, cuÁntica, nuclear Y de partÍculas

Elija un ejercicio del bloque D (D1 o D2).

a)1 pts
Dos partículas de masas mm y 4m4m tienen asociadas longitudes de onda de De Broglie 2λ2\lambda y λ\lambda, respectivamente. Deduzca razonadamente la relación entre sus energías cinéticas.
b)1,5 pts
Un electrón se mueve a una velocidad de 1,5107m s11{,}5 \cdot 10^7\,\text{m s}^{-1}. Determine razonadamente: i) la longitud de onda de De Broglie asociada al electrón y su energía cinética; ii) la velocidad y energía cinética que tendría un protón con la misma longitud de onda que el electrón.
FísicaCantabriaPAU 2021OrdinariaT10

Ejercicio 9

9
2,5 puntos
Bloque 5
Al iluminar un metal en un experimento con luz monocromática, se obtiene que el potencial de frenado es de 1,39V-1{,}39\,\text{V}. La frecuencia umbral de ese metal es 4,52×1014Hz4{,}52 \times 10^{14}\,\text{Hz}. Calcular:
a)0,5 pts
El trabajo de extracción.
b)1 pts
La velocidad máxima de los electrones emitidos.
c)1 pts
La longitud de onda de la luz incidente.
FísicaCantabriaPAU 2010OrdinariaT5

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
2 puntos
Cuestiones
Una partícula se mueve en el eje OX y realiza un movimiento armónico simple entre los puntos x=0mx = 0\,\text{m} y x=10mx = 10\,\text{m}. En el instante inicial pasa por x=5mx = 5\,\text{m} con velocidad v=20im/s\vec{v} = 20\vec{i}\,\text{m/s}.
a)0,5 pts
Calcular el periodo del movimiento.
b)0,5 pts
Calcular la posición de la partícula en función del tiempo.
c)0,5 pts
Realizar una gráfica de la posición de la partícula en función del tiempo.
d)0,5 pts
Calcular la velocidad de la partícula en función del tiempo.