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FísicaComunidad ValencianaPAU 2017ExtraordinariaT10

Ejercicio 12 · Opción B

12Opción B
2 puntos
Bloque vi – problema
En un experimento de efecto fotoeléctrico, la luz puede incidir sobre un cátodo de Cesio (Cs) o de Zinc (Zn). Al representar la energía cinética máxima de los electrones frente a la frecuencia ff de la luz, se obtienen las rectas mostradas en la figura. Cuando la longitud de onda de la luz incidente es λ=500nm\lambda = 500\,\text{nm}, sólo se detectan electrones para el Cs, que tienen una energía cinética máxima ECmaˊx=6,631020JE_C^{\text{máx}} = 6{,}63 \cdot 10^{-20}\,\text{J}. Cuando λ=250nm\lambda = 250\,\text{nm} se detectan electrones para ambos cátodos, siendo ECmaˊx=13,261020JE_C^{\text{máx}} = 13{,}26 \cdot 10^{-20}\,\text{J} para el de Zn.
Gráfica de energía cinética máxima frente a frecuencia para dos metales (1) y (2)
Gráfica de energía cinética máxima frente a frecuencia para dos metales (1) y (2)
a)1 pts
Sin realizar ningún cálculo numérico, razona a qué elemento corresponden las rectas (1) y (2) y explica el significado de los puntos de corte de estas rectas con el eje horizontal (puntos a y b).
b)1 pts
Calcula el trabajo de extracción de electrones del Cs y Zn y los valores de los puntos a y b.
FísicaComunidad ValencianaPAU 2018ExtraordinariaT3

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
1,5 puntos
SecciÓN iv – cuestiÓN
Por dos conductores rectilíneos, paralelos e indefinidos circulan corrientes continuas de intensidades I1I_1 e I2I_2, siendo I2=2I1I_2 = 2I_1 (ver figura adjunta). Calcula la fuerza que actúa sobre una carga qq que pasa por el punto PP con una velocidad v=2im/s\vec{v} = 2\vec{i}\,\text{m/s}.
Diagrama de dos conductores paralelos con corrientes I1 e I2. El punto P está a 3 cm a la izquierda de I1, e I2 está a 3 cm a la derecha de I1.
Diagrama de dos conductores paralelos con corrientes I1 e I2. El punto P está a 3 cm a la izquierda de I1, e I2 está a 3 cm a la derecha de I1.
FísicaAndalucíaPAU 2019ExtraordinariaT10

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2,5 puntos
a)1,25 pts
Explique el proceso de conservación de la energía que tiene lugar en el efecto fotoeléctrico. Imagine que tenemos luz azul de baja intensidad y luz roja de alta intensidad. Ambas logran extraer electrones de un cierto metal ¿Cuál producirá electrones con mayor energía cinética? ¿En qué caso habrá más electrones emitidos? Razone sus respuestas.
b)1,25 pts
La energía mínima necesaria para arrancar un electrón de una lámina de un metal es de 1,01018J1{,}0 \cdot 10^{-18}\,\text{J}. Determine la frecuencia umbral de este metal y la longitud de onda correspondiente a la misma. Si se incide con una luz de longitud de onda 0,85107m0{,}85 \cdot 10^{-7}\,\text{m}, ¿qué energía cinética máxima tendrán los electrones extraídos?
FísicaLa RiojaPAU 2013ExtraordinariaT3

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
Problemas
En un mismo punto de un campo magnético B\vec{B} dejamos en libertad un protón y un electrón, ambos con la misma velocidad, perpendicular a las líneas de campo. Deduce la relación existente:
a)
Entre los radios de las órbitas que describen.
b)
Entre los periodos de las mismas.
FísicaGaliciaPAU 2014OrdinariaT3

Ejercicio 2 · B · Problemas

2B · Problemas
3 puntos
Problemas
Un protón con una energía cinética de 20eV20\,\text{eV} se mueve en una órbita circular perpendicular a un campo magnético de 1T1\,\text{T}. Calcula:
a)1 pts
El radio de la órbita.
b)1 pts
La frecuencia del movimiento.
c)1 pts
Justifica por qué no se consume energía en este movimiento.