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FísicaCastilla y LeónPAU 2020ExtraordinariaT4

Ejercicio 5 · Opción A

5Opción A
1 punto
Interacción electromagnética
En el seno de un campo magnético de 1,5T1{,}5\,\text{T} se halla una espira circular de 4 cm de radio, tal como se ve en la figura. Si el campo disminuye linealmente con el tiempo hasta anularse a los 5 s, calcule la fem inducida en la espira e indique el sentido de la corriente inducida.
Espira circular inmersa en un campo magnético uniforme saliente representado por puntos.
Espira circular inmersa en un campo magnético uniforme saliente representado por puntos.
FísicaAsturiasPAU 2012ExtraordinariaT3

Ejercicio 1 · Opción B

1Opción B
2,5 puntos
Se tiene un campo magnético uniforme de inducción 0,40mT0{,}40\,\text{mT} cuyas líneas de campo van en el sentido positivo de OxOx. Se introduce un electrón con una energía cinética de 6,01018J6{,}0 \cdot 10^{-18}\,\text{J} con movimiento inicial en dirección OyOy. Determine:
a)
con qué velocidad penetra el electrón en el campo magnético;
b)
el módulo de la fuerza a la que está sometido el electrón;
c)
qué tipo de movimiento tiene el electrón;
d)
el radio de la trayectoria que describe.
FísicaMadridPAU 2023OrdinariaT10

Ejercicio 5 · Opción A

5Opción A
2 puntos
Una célula fotoeléctrica de magnesio, cuya longitud de onda umbral es de 339nm339\,\text{nm}, se ilumina con un haz de luz de frecuencia 1,01015Hz1{,}0 \cdot 10^{15}\,\text{Hz}.
a)1 pts
Calcule la energía cinética máxima de los electrones emitidos expresada en eV.
b)1 pts
A continuación, la célula se ilumina con un haz de luz de frecuencia desconocida, de manera que los electrones emitidos con la energía cinética máxima tienen una longitud de onda de de Broglie de 0,87nm0{,}87\,\text{nm}. Halle la frecuencia de este segundo haz de luz.
FísicaCanariasPAU 2012ExtraordinariaT3

Ejercicio 1 · A · Problemas

1A · Problemas
3 puntos
Problemas
Un protón y una partícula alfa, previamente acelerados desde el reposo mediante diferencias de potencial distintas, entran en una región del espacio donde existe un campo magnético uniforme B=2TB = 2\,\text{T}, que es perpendicular a las velocidades con las que llegan dichas partículas. Se observa que ambas partículas describen trayectorias circulares con el mismo radio. Sabiendo que la velocidad con la que entra el protón en el campo magnético es vp=107m/sv_p = 10^7\,\text{m/s}, calcule:
a)1 pts
El radio de la trayectoria.
b)1 pts
El cociente entre las velocidades de las dos partículas (vα/vp)(v_{\alpha} / v_p).
c)1 pts
La diferencia de potencial con la que se ha acelerado cada partícula.
FísicaBalearesPAU 2012OrdinariaT3

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
1 punto
Un hilo recto con corriente eléctrica II cruza perpendicularmente la cuadrícula de la figura. El campo magnético en el punto P1P_1 vale 5μT5\,\mu\text{T}.
Cuadrícula con un hilo conductor perpendicular al plano (corriente saliente) y dos puntos marcados P1 y P2.
Cuadrícula con un hilo conductor perpendicular al plano (corriente saliente) y dos puntos marcados P1 y P2.
a)
¿Cuánto vale el campo magnético en el punto P2P_2?
b)
Dibuja la dirección y el sentido del campo.