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FísicaCastilla y LeónPAU 2017OrdinariaT9

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
2 puntos
a)0,8 pts
Demuestre que al atravesar un rayo de luz una lámina de vidrio de caras planas y paralelas, el rayo emergente es paralelo al rayo incidente si los medios en contacto con las caras de la lámina son idénticos.
b)1,2 pts
Un rayo de luz atraviesa una lámina de vidrio (nv=1,37n_v = 1{,}37) plana de 3cm3\,\text{cm} de espesor incidiendo con un ángulo de 3030^\circ. Al salir el rayo se ha desplazado paralelamente a sí mismo una distancia dd. Si la lámina está contenida en aire, determine la distancia desplazada.
FísicaLa RiojaPAU 2020ExtraordinariaT9

Ejercicio 9

9
2 puntos
Un objeto de 1cm1\,\text{cm} de altura está situado a 5cm5\,\text{cm} a la izquierda de una lente delgada convergente de 44 dioptrías.
Objeto de altura y=1cm frente a una lente convergente a una distancia de 5cm.
Objeto de altura y=1cm frente a una lente convergente a una distancia de 5cm.
a)
Calcular la posición y la altura de la imagen.
b)
Realizar el diagrama de rayos correspondiente.
FísicaBalearesPAU 2020OrdinariaT9

Ejercicio 8

8
2 puntos
El filamento de una bombilla encendida se proyecta sobre una pantalla usando una lente delgada. Las distancias del filamento y de la pantalla a la lente son 15cm15\,\text{cm} y 75cm75\,\text{cm}, respectivamente.
Esquema óptico: bombilla con filamento a 15 cm de la lente, y pantalla a 75 cm de la lente. Distancia total 90 cm.
Esquema óptico: bombilla con filamento a 15 cm de la lente, y pantalla a 75 cm de la lente. Distancia total 90 cm.
a)0,75 pts
Calcula la distancia focal de la lente usada.
b)0,5 pts
La imagen del filamento sobre la pantalla tiene una longitud de 2,5cm2{,}5\,\text{cm}. Calcula la longitud del filamento de la bombilla.
c)0,75 pts
El filamento y la pantalla se mantienen separados 90cm90\,\text{cm}. La lente se mueve hacia la pantalla hasta que el filamento vuelve a estar enfocado sobre la pantalla. Calcula a qué distancia de la pantalla ha quedado la lente.
FísicaAragónPAU 2017OrdinariaT3

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
2,5 puntos
a)1,5 pts
Escribe la expresión de la Fuerza de Lorentz que actúa sobre una partícula de carga q que se mueve con velocidad v\vec{v} en una región donde hay un campo magnético B\vec{B}. Explica las características de esta fuerza y qué circunstancias deben cumplirse para que la partícula describa una trayectoria circular.
b)1 pts
Un electrón de velocidad inicial nula es acelerado mediante un campo eléctrico entre dos placas entre las que existe una diferencia de potencial ΔV=500V\Delta V = 500\,\text{V}. Después penetra en una región donde existe un campo magnético perpendicular a v\vec{v} y de intensidad B=103TB = 10^{-3}\,\text{T}. Calcula la velocidad v que tiene el electrón al pasar por la segunda placa y el radio R de la trayectoria que describe en la región de campo B\vec{B}.
Diagrama de un acelerador de partículas con placas a diferencia de potencial ΔV y entrada en una región de campo magnético B saliente, describiendo una trayectoria semicircular de radio R.
Diagrama de un acelerador de partículas con placas a diferencia de potencial ΔV y entrada en una región de campo magnético B saliente, describiendo una trayectoria semicircular de radio R.
FísicaCastilla y LeónPAU 2024OrdinariaT6

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
1 punto
Bloque B

El alumno debe responder como máximo a 3 preguntas de las 6 planteadas en el Bloque B.

Cuando una onda que se propaga en un medio A pasa a otro medio B, se reduce su longitud de onda a la mitad. ¿Cómo se modifica la velocidad de propagación de la onda en el segundo medio respecto al primero? ¿Y su periodo? Razone las respuestas.