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FísicaLa RiojaPAU 2023OrdinariaT2

Ejercicio 3

3
2 puntos
Una carga puntual q1=1μCq_1 = 1\,\mu\text{C} y masa m=1gm = 1\,\text{g} está situada en el eje xx a una distancia x1=10cmx_1 = 10\,\text{cm} del origen de coordenadas OO. Dos cargas puntuales iguales q2=q3=1μCq_2 = q_3 = 1\,\mu\text{C} se encuentran fijas sobre el eje yy a igual distancia de 10cm10\,\text{cm} del origen de coordenadas OO.
Diagrama de cargas q1, q2 y q3 en el plano cartesiano con distancias de 10 cm.
Diagrama de cargas q1, q2 y q3 en el plano cartesiano con distancias de 10 cm.
a)
Calcular el módulo, dirección y sentido de la mínima velocidad que hay que suministrar a q1q_1 para que alcance el origen de coordenadas OO.
b)
Calcular el módulo, dirección y sentido de la aceleración de q1q_1 cuando alcanza el origen de coordenadas.
FísicaAragónPAU 2010OrdinariaT2

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
3 puntos
a)1 pts
Explica el concepto de campo electrostático creado por una o varias cargas eléctricas puntuales.
b)2 pts
Tres cargas eléctricas puntuales, de valores q1=10nCq_1 = 10\,\text{nC}, q2=10nCq_2 = 10\,\text{nC} y q3=20nCq_3 = -20\,\text{nC}, están fijas en el espacio separadas una distancia d=10cmd = 10\,\text{cm} del origen de coordenadas y distribuidas como se indica en la figura.
Distribución de tres cargas q1, q2 y q3 en los ejes coordenados con respecto al punto A y el origen O.
Distribución de tres cargas q1, q2 y q3 en los ejes coordenados con respecto al punto A y el origen O.
b.1)1 pts
Determina el módulo, la dirección y el sentido del campo electrostático E\vec{E} en el punto A(d,0)A(d, 0).
b.2)1 pts
Calcula el trabajo que tenemos que realizar para desplazar una carga q=1nCq' = 1\,\text{nC} desde el punto A(d,0)A(d, 0) hasta el origen de coordenadas O(0,0)O(0, 0).
FísicaExtremaduraPAU 2024ExtraordinariaT10

Ejercicio 9

9
2 puntos
Sobre una superficie de aluminio incide radiación electromagnética de longitud de onda 200109m200 \cdot 10^{-9}\,\text{m}. Sabiendo que el trabajo de extracción del aluminio es 4,2eV4{,}2\,\text{eV}, calcula la energía cinética de los electrones emitidos, el potencial de frenado y la longitud de onda umbral para el aluminio.
FísicaCantabriaPAU 2018OrdinariaT10

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
2 puntos
El trabajo de extracción para el aluminio es de 4,2eV4{,}2\,\text{eV} (6,721019J6{,}72 \cdot 10^{-19}\,\text{J}). Si se ilumina una superficie de este material con radiación de 15109m15 \cdot 10^{-9}\,\text{m}. Determina:
a)0,5 pts
La longitud de onda umbral para el aluminio.
b)1 pts
La energía cinética máxima de los electrones emitidos.
c)0,5 pts
Enuncia la explicación cuántica postulada por Einstein.
FísicaPaís VascoPAU 2016OrdinariaT10

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
3 puntos
Al iluminar una superficie metálica de potasio con una luz de 300nm300\,\text{nm} de longitud de onda, los electrones emitidos poseen una energía cinética máxima de 2,05eV2{,}05\,\text{eV}.
a)1 pts
Calcular la energía del fotón incidente y la energía de extracción del potasio.
b)1 pts
Si se duplica la frecuencia de la radiación incidente, ¿qué valor tendrá la velocidad máxima de los electrones emitidos?
c)1 pts
Si utilizamos sodio en lugar de potasio, ¿se producirá efecto fotoeléctrico iluminando dicha superficie con luz anaranjada de 670nm670\,\text{nm} de longitud de onda?