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FísicaExtremaduraPAU 2019ExtraordinariaT11

Ejercicio 5 · Opción A

5Opción A
2 puntos
Se quiere determinar la antigüedad de un trozo de madera prehistórica por el método del C-14. Para ello se sabe que 50 g de madera presenta una actividad de 250 desintegraciones por minuto. Y que la planta viva tiene una actividad de 15 desintegraciones por minuto y por gramo. Suponiendo que la actividad de la planta viva era la actividad inicial de la madera, determínese:
a)1 pts
La constante de desintegración radiactiva del C-14.
b)1 pts
La antigüedad del trozo de madera.
FísicaNavarraPAU 2014OrdinariaT9

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
2,5 puntos
a)1,25 pts
Enunciar las leyes de la reflexión y de la refracción de la luz.
b)1,25 pts
Un haz luminoso está constituido por dos rayos de luz superpuestos: uno azul de longitud de onda 450nm450\,\text{nm} y otro rojo de longitud de onda 650nm650\,\text{nm}. Este haz incide desde el aire sobre la superficie plana de un vidrio con un ángulo de incidencia de 3030^\circ. Calcular: - El ángulo que forman entre si los rayos azules y rojo reflejados - El ángulo que forman entre si los rayos azules y rojo refractados. - Decir que rayo se propaga con mayor velocidad en el vidrio
Datos
  • nazul=1,55n_{\text{azul}} = 1{,}55
  • nrojo=1,40n_{\text{rojo}} = 1{,}40
FísicaComunidad ValencianaPAU 2018ExtraordinariaT2

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2 puntos
SecciÓN iv-problema
En los puntos A(0,0)A(0, 0), B(0,2)B(0, 2) y C(2,2)C(2, 2) (coordenadas en metros) se sitúan tres cargas eléctricas iguales, de valor 3μC3\,\mu\text{C}.
a)1 pts
Dibuja, en el punto P(1,1)P(1, 1), los vectores campo eléctrico generados por cada una de las cargas y calcula el vector campo eléctrico resultante.
b)1 pts
Calcula el trabajo realizado en el desplazamiento de una carga eléctrica puntual de 1μC1\,\mu\text{C} entre los puntos P(1,1)P(1, 1) y Q(2,0)Q(2, 0), razonando si la carga puede realizar espontáneamente dicho desplazamiento.
FísicaGaliciaPAU 2022ExtraordinariaT9

Ejercicio 4

4
2 puntos
Desarrolle esta práctica: Con los datos de las distancias objeto, ss, e imagen, ss', de una lente convergente representados en la tabla adjunta:
N° exp.1234
ss (cm)11,512,715,417,2
ss' (cm)56,035,523,620,1
a)1 pts
represente gráficamente 1/s1/s' frente a 1/s1/s.
b)1 pts
determine el valor de la potencia de la lente.
FísicaCataluñaPAU 2022ExtraordinariaT12

Ejercicio 8

8
2,5 puntos
A principios de los años sesenta del siglo XX, los físicos Robert Pound, Glen Anderson Rebka y Joseph Snider verificaron en el Jefferson Physical Laboratory de Harvard la predicción de Einstein de que la gravedad cambia la frecuencia de la luz. Entender este efecto es esencial para la navegación moderna, como por ejemplo para el funcionamiento del GPS. El experimento consistía en medir la variación de frecuencia de unos fotones entre dos puntos a diferente altura.
Fotografía histórica del experimento de Pound-Rebka en el laboratorio.
Fotografía histórica del experimento de Pound-Rebka en el laboratorio.
a)1,25 pts
Calculad la frecuencia, la masa (ved la nota) y la cantidad de movimiento de los fotones en el suelo del laboratorio del experimento si tienen una energía de 14,4keV14{,}4\,\text{keV}.
b)1,25 pts
La energía mecánica de los fotones es la suma de la energía de los fotones y de la energía potencial gravitatoria. A partir del principio de conservación de la energía mecánica, calculad la variación (en valor absoluto) de la energía y de la frecuencia de los fotones entre dos puntos separados verticalmente 22,6m22{,}6\,\text{m}. Es decir, entre el suelo del laboratorio y otro punto en la misma vertical, 22,6m22{,}6\,\text{m} más arriba. ¿En qué punto el fotón tiene una frecuencia mayor, cuando se encuentra en el suelo o cuando está 22,6m22{,}6\,\text{m} por encima del suelo?