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FísicaCataluñaPAU 2010OrdinariaT3

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
2 puntos
Un protón y un electrón, con la misma velocidad, entran en una región del espacio donde hay un campo magnético uniforme dirigido hacia el interior del papel, tal como indica la figura siguiente:
a)1 pts
Dibujad las fuerzas que actúan sobre cada partícula en el instante en que entran en la región donde está el campo. ¿Son iguales los módulos de estas fuerzas? Describid y justificad el movimiento que seguirá cada una de las partículas.
Un protón y un electrón entrando en un campo magnético uniforme entrante (X).
Un protón y un electrón entrando en un campo magnético uniforme entrante (X).
b)1 pts
Imaginaos que en esta región, en vez de un campo magnético, hay un campo eléctrico uniforme dirigido hacia la derecha, tal como indica la figura siguiente. Dibujad las fuerzas que actúan sobre cada partícula en el instante en que entran en la región donde está el campo. ¿Son iguales los módulos de estas fuerzas? Describid y justificad el movimiento que seguirá cada una de las partículas.
Un protón y un electrón entrando en un campo eléctrico uniforme dirigido hacia la derecha.
Un protón y un electrón entrando en un campo eléctrico uniforme dirigido hacia la derecha.
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2023OrdinariaT7

Ejercicio 11

11
1 punto
Sección 3Cuestiones experimentales
Un alumno en el laboratorio elabora la siguiente tabla al estudiar un vidrio Flint (material utilizado en óptica). En el experimento, hace incidir un haz de luz en la parte curva de un hemicilindro, que entra sin desviarse y llega a la parte plana con un cierto ángulo de incidencia, emergiendo en el aire luego con un ángulo refractado. Calcula el índice de refracción del vidrio y razona si podrá darse el fenómeno de reflexión total cuando el rayo emerge.
Diagrama experimental de refracción en un hemicilindro de vidrio Flint.
Diagrama experimental de refracción en un hemicilindro de vidrio Flint.
Ángulo incidente (θi\theta_i)sen(θi)\sen(\theta_i)Ángulo Refractado (θr\theta_r)sen(θr)\sen(\theta_r)
1212^\circ0,210{,}212020^\circ0,340{,}34
1818^\circ0,310{,}313030^\circ0,500{,}50
2525^\circ0,420{,}424242^\circ0,670{,}67
3030^\circ0,500{,}505252^\circ0,790{,}79
FísicaPaís VascoPAU 2023OrdinariaT6

Ejercicio 1 · BLOQUE B

1BLOQUE B
2 puntos
Bloque BCuestiones
Movimiento ondulatorio en una dimensión. Ecuación. Definición de las magnitudes. Velocidad de propagación. Distinción entre ondas transversales y ondas longitudinales. Ejemplos.
FísicaAragónPAU 2012OrdinariaT6

Ejercicio 1 · Opción B

1Opción B
2 puntos
La ecuación de una onda armónica transversal que se propaga por una cuerda viene dada por, y(x,t)=0,04sen[10π(2xt)]y(x, t) = 0{,}04 \cdot \sen[10\pi(2x - t)], donde todas las magnitudes se expresan en el Sistema Internacional de Unidades.
a)1 pts
Determine la amplitud, la longitud de onda, la velocidad y la dirección y sentido de propagación de la onda.
b)1 pts
Calcule la elongación y la velocidad transversal de oscilación del punto situado en x=0,5mx = 0{,}5\,\text{m} en el instante t=0,25st = 0{,}25\,\text{s}.
FísicaComunidad ValencianaPAU 2018OrdinariaT6

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
2 puntos
SecciÓN ii – problema
La función que representa una onda sísmica es y(x,t)=3sen(π4t4πx)y(x, t) = 3 \sen\left( \frac{\pi}{4} t - 4\pi x \right), donde xx e yy están expresadas en metros y tt en segundos. Calcula razonadamente:
a)1,2 pts
La amplitud, el periodo, la frecuencia y la longitud de onda.
b)0,8 pts
La velocidad de propagación de la onda y la velocidad de vibración de un punto situado a 1m1\,\text{m} del foco emisor, para t=8st = 8\,\text{s}.