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5 de 3152 resultados posiblesVer 5 más
FísicaMadridPAU 2015ExtraordinariaT8

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
2 puntos
En un punto situado a igual distancia entre dos fábricas, que emiten como focos puntuales, se percibe un nivel de intensidad sonora de 40dB40\,\text{dB} proveniente de la primera y de 60dB60\,\text{dB} de la segunda. Determine:
a)1 pts
El valor del cociente entre las potencias de emisión de ambas fábricas.
b)1 pts
La distancia a la que habría que situarse respecto de la primera fábrica para que su nivel de intensidad sonora fuese de 60dB60\,\text{dB}. Suponga en este caso que solo existe esta primera fábrica y que el nivel de intensidad sonora de 40dB40\,\text{dB} se percibe a una distancia de 100m100\,\text{m}.
FísicaMurciaPAU 2014OrdinariaT9

Ejercicio 5 · Opción B

5Opción B
3 puntos
Problemas
Ya que estamos en el Año Internacional de la Cristalografía, vamos a considerar un cristal muy preciado: el diamante.
a)1 pts
Calcula la velocidad de la luz en el diamante.
b)1 pts
Si un rayo de luz incide sobre un diamante con un ángulo de 3030^\circ respecto a la normal, ¿con qué ángulo se refracta el rayo? ¿Cuál es el ángulo límite para un rayo de luz que saliera del diamante al aire?
c)1 pts
Nos permitimos el lujo de fabricar una lupa con una lente de diamante. Determina el radio que deben tener las caras de la lente, supuesta delgada y biconvexa, para que la potencia de la lupa sea de 55 dioptrías. ¿Cuáles serían los radios si la lente fuera plano-convexa?
FísicaMurciaPAU 2025OrdinariaT4

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
2,5 puntos
Bloque 2: Campo electromagnético
Consideremos una espira cuadrada de 3cm3\,\text{cm} de lado que descansa en el plano xyxy. La espira está en una región del espacio donde hay un campo magnético en la dirección zz uniforme espacialmente pero que puede variar con el tiempo, B(t)B(t).
Gráficas de la variación temporal del campo magnético B(t) para los casos A, B y C
Gráficas de la variación temporal del campo magnético B(t) para los casos A, B y C
a)1,25 pts
Razonar cuál de los tres campos magnéticos, A, B o C, induciría en la espira una fuerza electromotriz constante y no nula.
b)1,25 pts
Determinar la fuerza electromotriz inducida en la espira en dicho caso y haga un dibujo representando B\vec{B} y el sentido de la corriente inducida en la espira.
FísicaAsturiasPAU 2020OrdinariaT3

Ejercicio 4

4
2,5 puntos
Un electrón se mueve con velocidad constante v0=1,41×106m/sv_0 = 1{,}41 \times 10^6\,\text{m/s} a lo largo del eje +y+y. Calcule:
a)1 pts
El módulo, la dirección y el sentido del campo magnético que habría que aplicar para que el electrón describiera una trayectoria circular de diámetro 10cm10\,\text{cm} en sentido horario.
b)0,75 pts
El módulo, la dirección y el sentido de la fuerza que actúa sobre el electrón.
c)0,75 pts
Calcule el radio de la trayectoria y el sentido de giro de un protón bajo la acción del mismo campo magnético.
FísicaAndalucíaPAU 2024OrdinariaT11

Ejercicio 1 · Opción D

1Opción D
2,5 puntos
FÍsica relativista, cuÁntica, nuclear Y de partÍculas
a)1 pts
Justifique, indicando los principios que aplica, cuál de las reacciones nucleares propuestas no produce los productos mencionados: i) X714X27214N+X01X2021nX614X26214C+X11X2121p\ce{^{14}_{7}N + ^{1}_{0}n -> ^{14}_{6}C + ^{1}_{1}p} ii) X1428X214228Si+αX1529X215229P+X01X2021n\ce{^{28}_{14}Si + \alpha -> ^{29}_{15}P + ^{1}_{0}n}
b)1,5 pts
i) Determine, indicando los principios aplicados, los valores de cc y ZZ en la siguiente reacción nuclear: X92235X2922235U+X01X2021nXZ145X2Z2145La+X3588X235288Br+c X01X2021n\ce{^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n -> ^{145}_{Z}La + ^{88}_{35}Br + c ^{1}_{0}n} ii) Calcule la energía liberada cuando se fisionan un millón de núcleos de uranio siguiendo la reacción anterior.