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FísicaGaliciaPAU 2013OrdinariaT7

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
1 punto
Cuestiones
Dos focos O1O_1 y O2O_2 emiten ondas en fase de la misma amplitud (AA), frecuencia (u u) y longitud de onda (λ\lambda) que se propagan a la misma velocidad, interfiriendo en un punto PP que está a una distancia λ\lambda m de O1O_1 y 3λ3\lambda m de O2O_2. La amplitud resultante en PP será:
a)
nula
b)
AA
c)
2A2A
FísicaGaliciaPAU 2020OrdinariaT10

Ejercicio 3

3
2 puntos
Responda indicando y justificando la opción correcta:
a)1 pts
En una célula fotoeléctrica, el cátodo metálico se ilumina con una radiación de 175nm175\,\text{nm} de longitud de onda y el potencial de frenado es de 1V1\,\text{V}. Si usamos una luz de 250nm250\,\text{nm}, el potencial de frenado será: a) menor; b) mayor; c) igual.
b)1 pts
Medimos nuestro pulso en la Tierra (en reposo) observando que el tiempo entre cada latido es de 0,80s0{,}80\,\text{s}. Después hacemos la medida viajando en una nave espacial a la velocidad de 0,70c0{,}70c, siendo cc la velocidad de la luz en el vacío. De acuerdo con la teoría especial de la relatividad, el tiempo que medimos será: a) 1,12s1{,}12\,\text{s}; b) 0,57s0{,}57\,\text{s}; c) 0,80s0{,}80\,\text{s}.
FísicaExtremaduraPAU 2014ExtraordinariaT7

Ejercicio 1 · Opción B

1Opción B
2 puntos
Describa el concepto de ángulo límite y el fenómeno de la reflexión total. Cite una aplicación práctica.
FísicaCataluñaPAU 2012OrdinariaT5

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
2 puntos
Llevamos a cabo la experiencia siguiente: colgamos de un muelle fijado en un soporte por uno de sus extremos siete masas diferentes, y provocamos que estas masas hagan pequeñas oscilaciones y realicen un MVHS. Medimos con mucho cuidado el tiempo que tarda en hacer diez oscilaciones cada una de las masas y, a partir de aquí, obtenemos los periodos (TT) del movimiento, cuyo cuadrado se representa en la gráfica.
Gráfica de $T^2$ ($s^2$) frente a la masa ($g$).
Gráfica de $T^2$ ($s^2$) frente a la masa ($g$).
a)1 pts
Calcule la constante elástica del muelle y explique razonadamente si depende de la masa. Indique el periodo que mediríamos si provocáramos las oscilaciones con una masa de 32,0g32{,}0\,\text{g}.
b)1 pts
El MVHS que describe la masa de 100g100\,\text{g} que hemos colgado del muelle tiene una amplitud de 10,0cm10{,}0\,\text{cm}. Calcule la elongación y la aceleración que tendrá la masa cuando hayan transcurrido 3,00s3{,}00\,\text{s} desde el momento en que la hemos dejado oscilar a partir del punto más bajo de la trayectoria.
FísicaMurciaPAU 2015OrdinariaT2

Ejercicio 12 · Opción B

12Opción B
3 puntos
ProblemasProblemas
Campo eléctrico, y Año Internacional de la Luz. En el llamado “efecto Kerr” al aplicar un campo eléctrico a un material éste presenta dos índices de refracción distintos.
a)1 pts
Calcula el valor del campo eléctrico en el interior de dos placas de un condensador conectadas a una diferencia de potencial de 105V10^5\,\text{V} y separadas 1cm1\,\text{cm}.
b)1 pts
Halla el valor del campo eléctrico en el punto medio entre dos cargas opuestas de +3+3 y 3mC-3\,\text{mC} que están separadas 50cm50\,\text{cm}. Calcula también el potencial eléctrico en dicho punto.
c)1 pts
Debido al efecto Kerr un material adquirió valores de 1,621{,}62 y 1,531{,}53 para sus dos índices de refracción. Calcula las dos velocidades de la luz en el material, y las dos longitudes de onda en el material para una luz de 700nm700\,\text{nm} en el vacío.