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FísicaBalearesPAU 2018OrdinariaT6

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
2 puntos
En la ecuación de la onda mecánica h(x,t)=24cos(2π(x/10,5)4t)h(x, t) = 24 \cos(2\pi(x/10{,}5) - 4t), xx se debe expresar en metros, tt en segundos y hh en cm.
a)0,75 pts
¿Cuál es la velocidad de propagación de la onda?
b)0,5 pts
¿Cuál es la máxima velocidad de vibración de las partículas que forman la onda?
c)0,75 pts
¿Cuánto vale el desplazamiento hh de la perturbación a x=31,5mx = 31{,}5\,\text{m} en el momento que el desplazamiento es máximo a x=0x = 0?
FísicaExtremaduraPAU 2011ExtraordinariaT4

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
2 puntos
Un alternador está formado por una bobina plana que gira con una frecuencia de 50 Hz en un campo magnético uniforme de 0,3 T. Si la bobina consta de 30 espiras de 40 cm², calcula:
a)
el flujo magnético que atraviesa la bobina en función del tiempo
b)
la fuerza electromotriz (fem) inducida máxima.
FísicaCastilla y LeónPAU 2010OrdinariaT3

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
2 puntos
Un electrón que se halla en el punto A de la figura tiene una velocidad v=1,41106m/s\vec{v} = 1{,}41 \cdot 10^6\,\text{m/s}.
Trayectoria semicircular de un electrón entre los puntos A y B con velocidad inicial v.
Trayectoria semicircular de un electrón entre los puntos A y B con velocidad inicial v.
a)1,5 pts
Halle la magnitud y dirección del campo magnético que obliga al electrón a seguir la trayectoria semicircular mostrada en la figura.
b)0,5 pts
Calcule el tiempo necesario para que electrón se traslade desde A hasta B, sabiendo que la distancia recta entre ellos vale dAB=100μmd_{\mathrm{AB}} = 100\,\mu\text{m}.
FísicaCanariasPAU 2024ExtraordinariaT3

Ejercicio 2 · B · Problemas

2B · Problemas
ProblemasCampo electromagnético

Elija entre el problema 1 y el 2.

Se aceleran electrones, inicialmente en reposo, mediante una diferencia de potencial de 1600V1600\,\text{V}. Los electrones, una vez acelerados, penetran con una velocidad v=vi\vec{v} = v\vec{i} (v>0v > 0) en una región del espacio en la que hay definido un campo magnético uniforme B=Bk\vec{B} = B\vec{k} (B>0B > 0). Calcule:
a)
El módulo de la velocidad con la que entran los electrones en la región en la que está definido el campo magnético B\vec{B}.
b)
El módulo de la intensidad del campo magnético que hace que los electrones describan órbitas circulares de 0,4m0{,}4\,\text{m} de radio.
c)
La velocidad angular de los electrones y el tiempo que tardan en recorrer 1/41/4 de circunferencia.
FísicaAndalucíaPAU 2018OrdinariaT3

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
2,5 puntos
a)1,25 pts
Un electrón se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme por una región del espacio en la que existen un campo eléctrico y un campo magnético. Justifique cual deberá ser la dirección y sentido de ambos campos y deduzca la relación entre sus módulos. ¿Qué cambiaría si la partícula fuese un protón?
b)1,25 pts
Un conductor rectilíneo transporta una corriente de 10A10\,\text{A} en el sentido positivo del eje Z. Un protón situado a 50cm50\,\text{cm} del conductor se dirige perpendicularmente hacia el conductor con una velocidad de 2105m s12 \cdot 10^5\,\text{m s}^{-1}. Realice una representación gráfica indicando todas las magnitudes vectoriales implicadas y determine el módulo, dirección y sentido de la fuerza que actúa sobre el protón.