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5 de 3352 resultados posiblesVer 5 más
FísicaExtremaduraPAU 2010OrdinariaT9

Ejercicio 5 · Opción A

5Opción A
2 puntos
Un objeto de 5 cm de alto está situado a 50 cm de una lente delgada convergente que tiene 30 cm de distancia focal. Se pide:
a)
Calcular la potencia de la lente, así como la posición de la imagen y su tamaño.
b)
Representar gráficamente el problema, indicando claramente la marcha de los rayos y las características de la imagen.
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.
FísicaMurciaPAU 2017ExtraordinariaT9

Ejercicio 8 · Opción B

8Opción B
1 punto
Preguntas de teorÍA
Defectos de la visión: ametropías.
FísicaCastilla y LeónPAU 2025OrdinariaT6

Ejercicio 7 · Opción B

7Opción B
2 puntos
Apartado 2Vibraciones y ondas

En cada bloque escoja una de las dos opciones.

La ecuación de una onda armónica que se propaga en una cuerda es: y=0,1sen[π(0,8x0,8t)+π2]y = 0{,}1 \cdot \operatorname{sen} \left[ \pi (0{,}8x - 0{,}8t) + \frac{\pi}{2} \right] en unidades del SI.
a)1 pts
Calcule la longitud de onda y la velocidad de propagación del movimiento ondulatorio.
b)1 pts
Para un instante dado, calcule la diferencia de fase entre dos puntos que distan 20 cm. Determine también la diferencia de fase, para un punto dado, entre dos instantes separados por un intervalo de 0,1 s.
FísicaAndalucíaPAU 2022OrdinariaT10

Ejercicio 1 · Opción D

1Opción D
2,5 puntos
FÍsica del siglo xx
a)1 pts
En un experimento sobre el efecto fotoeléctrico se investigan diferentes superficies metálicas. Se dibuja, para cada metal, una gráfica de la máxima energía cinética de los fotoelectrones frente a la frecuencia de la luz incidente. Determine, razonando la respuesta, qué afirmación es correcta: i) Todas las gráficas tienen el mismo punto de corte con el eje de frecuencia. ii) Todas las gráficas tienen la misma pendiente.
b)1,5 pts
Un metal se ilumina con radiación de una determinada longitud de onda. Sabiendo que el trabajo de extracción es de 4,81019J4{,}8 \cdot 10^{-19}\,\text{J} y la velocidad máxima de los electrones emitidos es de 8,4105m s18{,}4 \cdot 10^5\,\text{m s}^{-1}, calcule: i) la longitud de onda de la radiación incidente; ii) la frecuencia umbral.