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FísicaAsturiasPAU 2014ExtraordinariaT10

Ejercicio 1 · Opción B

1Opción B
2,5 puntos
Considera el caso en que una luz de 1,51015Hz1{,}5 \cdot 10^{15}\,\text{Hz} de frecuencia incide sobre un metal con una función trabajo de 2,1eV2{,}1\,\text{eV}. Determina:
a)0,75 pts
La frecuencia umbral del metal.
b)0,75 pts
El momento lineal de los fotones que componen la luz.
c)1 pts
La máxima energía cinética de los electrones arrancados al metal por la luz incidente.
FísicaCastilla y LeónPAU 2021ExtraordinariaT10

Ejercicio 6 · Opción B

6Opción B
1 punto
Física del siglo XX
Analice la veracidad del siguiente enunciado: “La energía cinética de los electrones arrancados de un metal por efecto fotoeléctrico es directamente proporcional a la intensidad de la luz incidente”.
FísicaAndalucíaPAU 2011ExtraordinariaT10

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2,5 puntos
Una lámina metálica comienza a emitir electrones al incidir sobre ella luz de longitud de onda menor que 5107m5 \cdot 10^{-7}\,\text{m}.
a)1,25 pts
Analice los cambios energéticos que tienen lugar en el proceso de emisión y calcule con qué velocidad máxima saldrán emitidos los electrones si la luz que incide sobre la lámina tiene una longitud de onda de 2107m2 \cdot 10^{-7}\,\text{m}.
b)1,25 pts
Razone qué sucedería si la frecuencia de la radiación incidente fuera de 51014s15 \cdot 10^{14}\,\text{s}^{-1}.
FísicaNavarraPAU 2011OrdinariaT5

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
2,5 puntos
Una partícula describe un movimiento armónico simple iniciando el movimiento en el extremo de la trayectoria. Sabemos que de un extremo a otro hay 20 cm y que tarda 0,2s en llegar al centro. Calcular
a)0,75 pts
La amplitud, la frecuencia y la fase inicial.
b)1 pts
La ecuación del movimiento de la partícula. Dibujar la elongación frente al tiempo en el primer periodo del movimiento
c)0,75 pts
La posición de la partícula a los 0,3s de iniciado el movimiento.
FísicaCantabriaPAU 2020ExtraordinariaT10

Ejercicio 9

9
2,5 puntos
Bloque 55
Se ilumina un metal con una luz incidente de frecuencia 8,001014Hz8{,}00 \cdot 10^{14}\,\text{Hz}, si el potencial de frenado es −2 V. Obtener:
a)1,5 pts
La energía de la luz incidente y la frecuencia umbral.
b)1 pts
La energía cinética máxima con la que salen los electrones.