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5 de 2578 resultados posiblesVer 5 más
FísicaCataluñaPAU 2016OrdinariaT3

Ejercicio 5 · Opción B

5Opción B
2 puntos
Una espira magnética se encuentra situada en el plano YZ, tiene un radio R=5R = 5 cm y transporta una corriente de 10 A.
Figura de la espira en el plano YZ con indicación del radio y la corriente.
Figura de la espira en el plano YZ con indicación del radio y la corriente.
a)
Calcule el módulo del campo magnético en el centro de la espira (en μ\muT).
b)
¿Qué sentido debe tener la corriente eléctrica que circula por la espira para que el campo magnético en el centro vaya en el sentido positivo del eje x?
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2011ExtraordinariaT3

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
1 punto
Cuestiones
Un protón y un electrón entran en un campo magnético uniforme con velocidad perpendicular a las líneas de campo. El protón tiene una masa 1836 veces mayor que la del electrón. ¿Cuál debe ser la relación entre sus velocidades de forma que el radio de las trayectorias que describen sea el mismo?
FísicaCataluñaPAU 2021ExtraordinariaT4

Ejercicio 7

7
2,5 puntos
Un alternador consiste en una bobina de 100100 espiras rectangulares. Las dimensiones de los lados largo y corto de la bobina son 2,0cm2{,}0\,\text{cm} y 1,6cm1{,}6\,\text{cm}, respectivamente. La bobina gira con una frecuencia de 60vueltas por segundo60\,\text{vueltas por segundo} dentro de un campo magnético uniforme de magnitud B=0,1TB = 0{,}1\,\text{T}. La orientación relativa entre el campo magnético y la bobina viene dada por el ángulo θ\theta que forman el campo magnético y el vector S\vec{S} perpendicular al plano que contiene la bobina.
Diagrama de una espira rectangular girando con velocidad angular omega en un campo magnético B, mostrando el vector superficie S y el ángulo theta.
Diagrama de una espira rectangular girando con velocidad angular omega en un campo magnético B, mostrando el vector superficie S y el ángulo theta.
a)1,25 pts
Determine el valor del flujo del campo magnético a través de una espira de la bobina cuando el campo magnético es perpendicular a la superficie de la espira (ángulo θ=0rad\theta = 0\,\text{rad}) y para una orientación cualquiera (indique el resultado en función del ángulo θ\theta).
b)1,25 pts
A partir del flujo del campo magnético a través de la bobina, determine la evolución de la fuerza electromotriz en función del tiempo, suponiendo que inicialmente el ángulo θ\theta es igual a 0rad0\,\text{rad}. Calcule el valor máximo de la fuerza electromotriz inducida en la bobina.
FísicaCastilla y LeónPAU 2019ExtraordinariaT8

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
1,5 puntos
Durante una fuerte explosión, un detector situado a 35m35\,\text{m} mide una intensidad sonora de 80W m280\,\text{W m}^{-2}. Determine:
a)0,75 pts
La potencia del sonido producido por la explosión.
b)0,75 pts
El nivel de intensidad sonora en un punto situado a 600m600\,\text{m} de la explosión.
FísicaAsturiasPAU 2014ExtraordinariaT10

Ejercicio 1 · Opción B

1Opción B
2,5 puntos
Considera el caso en que una luz de 1,51015Hz1{,}5 \cdot 10^{15}\,\text{Hz} de frecuencia incide sobre un metal con una función trabajo de 2,1eV2{,}1\,\text{eV}. Determina:
a)0,75 pts
La frecuencia umbral del metal.
b)0,75 pts
El momento lineal de los fotones que componen la luz.
c)1 pts
La máxima energía cinética de los electrones arrancados al metal por la luz incidente.