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FísicaCataluñaPAU 2019ExtraordinariaT2

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
2 puntos
Opció A
Tres cargas eléctricas puntuales, de valor q=1,0nCq = 1{,}0\,\text{nC}, se encuentran situadas en los vértices de un triángulo equilátero de 10,0cm10{,}0\,\text{cm} de lado. Dos de estas cargas son positivas, mientras que la tercera es negativa.
Diagrama de tres cargas en los vértices de un triángulo equilátero. Las cargas inferiores son +q y la superior es -q. El baricentro está marcado como G.
Diagrama de tres cargas en los vértices de un triángulo equilátero. Las cargas inferiores son +q y la superior es -q. El baricentro está marcado como G.
a)1 pts
Calcule la intensidad del campo eléctrico en el baricentro del triángulo (punto G).
b)1 pts
Calcule la variación de energía potencial electrostática que experimenta el sistema si las cargas se separan hasta formar otro triángulo equilátero de 20,0cm20{,}0\,\text{cm} de lado. Diga si la energía potencial electrostática aumenta o disminuye y justifique la respuesta.
FísicaMadridPAU 2015ExtraordinariaT10

Ejercicio 5 · Opción B

5Opción B
2 puntos
a)1 pts
Un haz de electrones se acelera desde el reposo con una diferencia de potencial de 1000V1000\,\text{V}. Determine la longitud de onda asociada a los electrones.
b)1 pts
Si una determinada radiación electromagnética, cuya longitud de onda vale λ=0,04nm\lambda = 0{,}04\,\text{nm}, incide sobre una superficie de platino, cuyo trabajo de extracción equivale a 6,4eV6{,}4\,\text{eV}, ¿qué energía cinética máxima tendrán los electrones extraidos por efecto fotoeléctrico?
FísicaAndalucíaPAU 2023ExtraordinariaT10

Ejercicio 1 · Opción D) FÍSICA DEL SIGLO XX.

1Opción D) FÍSICA DEL SIGLO XX.
2,5 puntos
FÍsica del siglo xx.
a)1 pts
Un haz luminoso produce efecto fotoeléctrico al incidir sobre un determinado metal. Explique razonadamente cómo se modifica el número de fotoelectrones y su energía cinética máxima si aumenta la frecuencia de la luz incidente.
b)1,5 pts
Un metal es iluminado con luz de frecuencia 91014Hz9 \cdot 10^{14}\,\text{Hz} emitiendo fotoelectrones que pueden ser detenidos con un potencial de frenado de 0,6V0{,}6\,\text{V}. Por otro lado, si dicho metal se ilumina con luz de longitud de onda 2,38107m2{,}38 \cdot 10^{-7}\,\text{m} el potencial de frenado pasa a ser de 2,1V2{,}1\,\text{V}. Calcule de forma razonada: i) el valor de la constante de Planck; ii) el trabajo de extracción del metal.
FísicaAsturiasPAU 2019OrdinariaT10

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
2 puntos
En los experimentos de difracción en cristales las longitudes de onda habituales son del orden de 0,2nm0{,}2\,\text{nm}. Calcule:
a)1 pts
La energía en eV de un fotón con dicha longitud de onda.
b)1 pts
Las longitudes de onda que corresponderían a un protón y a un electrón, respectivamente, que tuviesen una energía cinética igual a la energía del fotón del apartado anterior.
FísicaNavarraPAU 2015ExtraordinariaT2

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2,5 puntos
Concepto de carga eléctrica. Ley de Coulomb. Describir algún fenómeno de electrización. Enunciar las propiedades de las cargas indicando la unidad de carga. Enunciar la ley explicando cada uno de sus términos.