Saltar al contenido
la cuevadel empollón

Práctica rápida

Practica por temas

Elige asignatura y tema. Puedes acotar por comunidad o año, o pedir otra tanda de ejercicios cuando quieras cambiar.

Asignatura
Comunidad
Año
Temas:7 temas seleccionadosQuitar temas

Temas

Cambiar temas

13 temas disponibles
Mostrando ejercicios de Física para los temas elegidos.

Para resolver

Ejercicios para practicar

5 de 2435 resultados posiblesVer 5 más
FísicaCastilla y LeónPAU 2011ExtraordinariaT3

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2 puntos
a)0,8 pts
Indique si la siguiente afirmación es cierta o falsa: La fuerza ejercida por un campo magnético sobre una partícula cargada en movimiento no cambia el módulo de su velocidad. Justifique su respuesta.
b)1,2 pts
Un electrón se mueve con una velocidad 2106m s12 \cdot 10^6\,\text{m s}^{-1} en el seno de un campo magnético uniforme de magnitud B=1,4TB = 1{,}4\,\text{T}. La fuerza ejercida por el campo magnético sobre el electrón es 21013N2 \cdot 10^{-13}\,\text{N}. Calcule la componente de la velocidad del electrón en la dirección del campo.
FísicaCanariasPAU 2013ExtraordinariaT10

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
1 punto
Cuestiones
Enuncie la hipótesis que propuso Planck para explicar la radiación de cuerpo negro y escriba la expresión matemática que sintetiza esta hipótesis; comente el significado de los términos que aparecen en dicha expresión matemática. Como aplicación, calcule la frecuencia y la longitud de onda de un fotón cuya energía es 5,6eV5{,}6\,\text{eV}.
FísicaAndalucíaPAU 2023OrdinariaT10

Ejercicio 2 · Opción D

2Opción D
2,5 puntos
FÍsica del siglo xx.
a)1 pts
i) Determine la relación entre las velocidades de dos partículas de igual masa sabiendo que la longitud de onda de una es el doble que la de la otra. ii) ¿Cuál es la relación entre sus energías cinéticas?
b)1,5 pts
Las partículas alfa empleadas en el experimento de Rutherford tenían una energía cinética de 8,21013J8{,}2 \cdot 10^{-13}\,\text{J}. Calcule: i) la velocidad de las partículas alfa; ii) la longitud de onda de De Broglie de las partículas alfa; iii) la velocidad con la que tendría que moverse un protón para tener la misma longitud de onda.
FísicaCanariasPAU 2015OrdinariaT10

Ejercicio 2 · B · PROBLEMAS

2B · PROBLEMAS
3 puntos
Problemas
Tenemos un metal cuyo trabajo de extracción para electrones es de 2,5eV2{,}5\,\text{eV}. Se ilumina con una luz monocromática y se observa que la velocidad máxima de los electrones emitidos es de 1,0106m/s1{,}0 \cdot 10^6\,\text{m/s}. Calcule:
a)1 pts
La frecuencia de la luz.
b)1 pts
La longitud de onda de De Broglie asociada a los electrones emitidos a 1,0106m/s1{,}0 \cdot 10^6\,\text{m/s}.
c)1 pts
La longitud de onda de la luz con la que hay que iluminar el metal, para extraer electrones con energía cinética máxima de 7,01019J7{,}0 \cdot 10^{-19}\,\text{J}.
FísicaMurciaPAU 2013ExtraordinariaT10

Ejercicio 10 · Opción B

10Opción B
1 punto
CuestionesCuestiones
El pasado abril se produjeron tormentas magnéticas a causa de la llegada a la atmósfera de un viento solar de protones a 500km/s500\,\text{km/s}. ¿Cuánto vale la energía, en eV, de cada uno de estos protones?