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FísicaLa RiojaPAU 2015OrdinariaT3

Ejercicio 1 · A · problemas

1A · problemas
3 puntos
Problemas
Un espectrógrafo de masas utiliza un selector de velocidades consistente en dos placas paralelas entre las que se aplica un campo eléctrico E0=5104V/m\vec{E}_0 = 5 \cdot 10^4\,\text{V/m}. El campo magnético, perpendicular al eléctrico, en la región de las placas es B0=0,5TB_0 = 0{,}5\,\text{T}. El campo magnético en el espectrógrafo es B=1TB = 1\,\text{T}. Calcula:
Esquema de un espectrógrafo de masas con selector de velocidades (E0, B0) y región de deflexión (B) mostrando las trayectorias semicirculares de los iones hasta las marcas.
Esquema de un espectrógrafo de masas con selector de velocidades (E0, B0) y región de deflexión (B) mostrando las trayectorias semicirculares de los iones hasta las marcas.
a)
La velocidad de los iones que entran en el espectrógrafo.
b)
La distancia entre las marcas registradas en el espectrógrafo correspondientes a dos iones con carga q=1,61019Cq = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\,\text{C} y masas m1=3,781025kgm_1 = 3{,}78 \cdot 10^{-25}\,\text{kg} y m2=3,851025kgm_2 = 3{,}85 \cdot 10^{-25}\,\text{kg}.
FísicaCataluñaPAU 2019ExtraordinariaT4

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
2 puntos
Opció A
Introducimos una espira metálica rectangular de 5Ω5\,\Omega de resistencia eléctrica en una región del espacio delimitada por un campo magnético uniforme de 0,2T0{,}2\,\text{T} perpendicular a la superficie de la espira. Las dimensiones de la espira son a=3cma = 3\,\text{cm} y b=6cmb = 6\,\text{cm}, y se mueve a una velocidad de 2m s12\,\text{m s}^{-1}.
Esquema de una espira rectangular de lados a y b moviéndose hacia la derecha a través de una región con campo magnético B entrante (representado por cruces). Se muestran tres etapas: entrada, inmersión total y salida.
Esquema de una espira rectangular de lados a y b moviéndose hacia la derecha a través de una región con campo magnético B entrante (representado por cruces). Se muestran tres etapas: entrada, inmersión total y salida.
a)1 pts
Diga si circula corriente eléctrica por la espira en las tres situaciones siguientes: al entrar al campo, cuando está totalmente inmersa y al salir de él, y determine en cada caso el sentido de circulación de la intensidad correspondiente. Justifique las respuestas.
b)1 pts
Calcule la fuerza electromotriz y la intensidad de la corriente eléctrica que se genera en cada caso.
FísicaAragónPAU 2022OrdinariaT3

Ejercicio 6

6
2,5 puntos
Dos conductores rectilíneos, verticales y paralelos, A a la izquierda y B a la derecha, distan entre sí 10cm10\,\text{cm}. Por A pasa una corriente IA=20AI_A = 20\,\text{A} hacia arriba.
a)1 pts
Determina la intensidad de la corriente en el segundo cable sabiendo que el campo magnético es cero en un punto situado a 4,0cm4{,}0\,\text{cm} a la derecha de A.
b)1,5 pts
¿Cuál es la fuerza por unidad de longitud que actúa sobre cada cable? ¿Cuál de ellos se encuentra sometido a mayor fuerza? Dibuja un esquema para indicar la dirección y el sentido de las fuerzas.
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2011OrdinariaT6

Ejercicio 5 · Opción A

5Opción A
1 punto
Cuestiones
Se agita el extremo de una cuerda con una frecuencia de 4Hz4\,\text{Hz} y una amplitud de 6cm6\,\text{cm}. Si la perturbación se propaga de izquierda a derecha con una velocidad de 1m/s1\,\text{m/s}. Escribir la expresión (ecuación de la onda) que representa el movimiento por la cuerda. (Considerar la fase inicial nula)
FísicaAndalucíaPAU 2023OrdinariaT10

Ejercicio 1 · Opción D

1Opción D
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 emitidos y su energía cinética si aumenta la intensidad del haz luminoso.
b)1,5 pts
Se ilumina un metal con radiación de una cierta longitud de onda. Sabiendo que el trabajo de extracción es de 4,81019J4{,}8 \cdot 10^{-19}\,\text{J} y la diferencia de potencial que hay que aplicar para detener los electrones es de 3,2V3{,}2\,\text{V}, calcule razonadamente: i) la frecuencia umbral para extraer electrones de ese metal; ii) la velocidad máxima de los electrones emitidos; iii) la longitud de onda de la radiación incidente.