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FísicaLa RiojaPAU 2017OrdinariaT7

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2 puntos
Una capa de aceite con índice de refracción n2n_2 flota sobre agua con índice de refracción n1=1,3n_1 = 1{,}3. Un rayo de luz que se mueve hacia arriba, incide en la capa de aceite desde el agua con un ángulo de incidencia θ1\theta_1 como indica la figura. El rayo penetra en la capa de aceite con un ángulo de refracción θ2=25,68\theta_2 = 25{,}68^{\circ}. Tras atravesar la capa de aceite, ese rayo sale al aire con un ángulo de refracción θ3=40,54\theta_3 = 40{,}54^{\circ}. Calcular:
Diagrama de refracción de un rayo de luz atravesando agua ($n_1=1{,}3$), aceite ($n_2$) y aire ($n_3=1$).
Diagrama de refracción de un rayo de luz atravesando agua ($n_1=1{,}3$), aceite ($n_2$) y aire ($n_3=1$).
a)
El valor del índice de refracción n2n_2 del aceite y el ángulo de incidencia θ1\theta_1 del rayo en la interfase agua-aceite.
b)
El valor mínimo del ángulo de incidencia θfmin\theta_{f\min} del rayo en la interfase agua-aceite para que, tras atravesar la capa de aceite, el rayo no salga al aire debido a reflexión total.
FísicaCastilla y LeónPAU 2016OrdinariaT7

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
2 puntos
a)1 pts
Un rayo que atraviesa un medio con índice de refracción n1n_1 incide en un medio con índice de refracción n2n_2. ¿Puede producirse el fenómeno de reflexión total siendo n1<n2n_1 < n_2? Razone su respuesta.
b)1 pts
Un foco luminoso puntual está situado 5m5\,\text{m} por debajo de la superficie de un estanque de agua (nagua=1,33n_{\text{agua}} = 1{,}33). Halle el área del mayor círculo en la superficie del estanque a través del cual puede emerger directamente la luz que emite el foco.
FísicaMurciaPAU 2010ExtraordinariaT3

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
1 punto
CuestionesCuestiones
Indica una analogía y una diferencia entre los campos eléctrico y magnético.
FísicaCanariasPAU 2012OrdinariaT3

Ejercicio 1 · B · CUESTIONES

1B · CUESTIONES
1 punto
Cuestiones
En una región del espacio existe un campo magnético uniforme, dirigido en el sentido positivo del eje X, dado por B=2105i\vec{B} = 2 \cdot 10^{-5} \vec{i} (T). Calcule la fuerza magnética que actúa sobre una partícula de carga q=106Cq = 10^{-6}\,\text{C} que entra en dicha región del espacio, con una velocidad v=5105k\vec{v} = 5 \cdot 10^5 \vec{k} (m/s). Represente en un dibujo los vectores velocidad y fuerza asociados a la partícula, el vector campo magnético y la trayectoria circular que describe la partícula en el espacio.
FísicaPaís VascoPAU 2025OrdinariaT10

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2,5 puntos
Bloque D

Responda solo a uno de los problemas del BLOQUE D (D1 o D2).

Al iluminar un metal con luz de longitud de onda en el vacío λ=700nm\lambda = 700\,\text{nm}, se observa que emite electrones con una energía cinética máxima de 0,45eV0{,}45\,\text{eV}. Se cambia la longitud de onda de la luz incidente y se mide de nuevo la energía cinética máxima, obteniéndose un valor de 1,49eV1{,}49\,\text{eV}. Calcula:
1)
La frecuencia de la luz utilizada en la segunda medida.
2)
A partir de qué frecuencia se observará el efecto fotoeléctrico en el metal.