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5 de 2009 resultados posiblesVer 5 más
FísicaComunidad ValencianaPAU 2022OrdinariaT2

Ejercicio 2 · Opción PROBLEMAS

2Opción PROBLEMAS
2 puntos
ProblemasProblemas

Elija y conteste exclusivamente 2 problemas.

Una carga puntual fija q1=109Cq_1 = 10^{-9}\,\text{C} se encuentra situada a 1m1\,\text{m} de otra carga puntual fija q2=2q1q_2 = -2q_1.
a)1 pts
Determina el punto de la recta que contiene las cargas en el cual el campo eléctrico es nulo.
b)1 pts
Un protón con velocidad inicial nula se deja libre entre q1q_1 y q2q_2, a 90cm90\,\text{cm} de q2q_2. Determina la diferencia de energía potencial del protón entre el punto inicial y un punto situado a 10cm10\,\text{cm} de q2q_2 ¿Qué velocidad tendrá el protón cuando alcance este último punto?
FísicaMurciaPAU 2015OrdinariaT10

Ejercicio 11 · Opción B

11Opción B
3 puntos
ProblemasProblemas
Charles Townes, fallecido en enero de este año, fue laureado con el premio Nobel de Física en 1964 por la invención del máser, un aparato precursor del láser que emite radiación de microondas cuya longitud de onda es 1,26cm1{,}26\,\text{cm}.
a)1 pts
Si un máser emite ondas esféricas con una potencia de 1010W10^{-10}\,\text{W}, calcula la intensidad a 50cm50\,\text{cm} del punto emisor.
b)1 pts
La radiación se produce en una cavidad metálica dentro de la cual se forman ondas estacionarias. Indica dos posibles valores para la longitud de la cavidad.
c)1 pts
Se emite radiación (un fotón) cuando una molécula de amoníaco realiza una transición entre dos niveles energéticos. Calcula la diferencia de energía, en eV, entre dichos niveles y el momento lineal de un fotón de microondas.
FísicaCataluñaPAU 2016OrdinariaT2

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
2 puntos
Un cañón electrónico que dispara electrones los acelera, mediante un campo eléctrico uniforme generado por dos placas metálicas (A y B), desde el reposo hasta una velocidad de 2,00×106m s12{,}00 \times 10^{6}\,\text{m s}^{-1} (figura 1). Dentro del cañón, los electrones inician el recorrido en la placa A y viajan hacia la placa B, por donde salen horizontalmente hacia la derecha por un pequeño orificio. Las dos placas son paralelas y están separadas por 4,00 cm.
a)
Calcule la diferencia de potencial entre las dos placas e indique qué placa tiene el potencial más alto y cuál tiene el potencial más bajo. Dibuje la figura 1 y represente en ella las líneas de campo eléctrico entre las dos placas.
Figura 1: cañón electrónico con placas A y B.
Figura 1: cañón electrónico con placas A y B.
b)
Más adelante, los electrones pasan entre otras dos placas, que generan un campo eléctrico uniforme de 500 N/C vertical hacia arriba (figura 2). Calcule la aceleración de los electrones cuando estén bajo la acción de este campo eléctrico y las dos componentes de la velocidad al salir del recinto donde hay el campo eléctrico.
Figura 2: placas que generan campo eléctrico vertical hacia arriba.
Figura 2: placas que generan campo eléctrico vertical hacia arriba.
FísicaGaliciaPAU 2013OrdinariaT7

Ejercicio 6 · Opción A

6Opción A
3 puntos
Problemas
Un rayo de luz pasa del agua (índice de refracción n=4/3n = 4/3) al aire (n=1n = 1). Calcula:
a)1 pts
el ángulo de incidencia si los rayos reflejado y refractado son perpendiculares entre sí
b)1 pts
el ángulo límite
c)1 pts
¿hay ángulo límite si la luz incide del aire al agua?
FísicaAndalucíaPAU 2017OrdinariaT10

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2,5 puntos
a)1,25 pts
Enuncie el principio de dualidad onda-corpúsculo. Si un electrón y un neutrón se mueven con la misma velocidad, ¿cuál de los dos tiene asociada una longitud de onda menor?
b)1,25 pts
Una lámina metálica comienza a emitir electrones al incidir sobre ella radiación de longitud de onda 2,5107m2{,}5 \cdot 10^{-7}\,\text{m}. Calcule la velocidad máxima de los fotoelectrones emitidos si la radiación que incide sobre la lámina tiene una longitud de onda de 5108m5 \cdot 10^{-8}\,\text{m}.