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FísicaAndalucíaPAU 2013OrdinariaT9

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2,5 puntos
Un haz compuesto por luces de colores rojo y azul incide desde el aire sobre una de las caras de un prisma de vidrio con un ángulo de incidencia de 4040^\circ.
a)1,25 pts
Dibuje la trayectoria de los rayos en el aire y tras penetrar en el prisma y calcule el ángulo que forman entre sí los rayos en el interior del prisma si los índices de refracción son nrojo=1,612n_{\text{rojo}} = 1{,}612 para el rojo y nazul=1,671n_{\text{azul}} = 1{,}671 para el azul, respectivamente.
b)1,25 pts
Si la frecuencia de la luz roja es de 4,21014Hz4{,}2 \cdot 10^{14}\,\text{Hz} calcule su longitud de onda dentro del prisma.
FísicaBalearesPAU 2017ExtraordinariaT9

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
2 puntos
Cuando un rayo de luz incide sobre una superficie plana que separa dos medios, parte de la luz se refleja y parte se refracta. Si el ángulo de reflexión es de 2828^\circ, el de refracción es de 3535^\circ e el índice de refracción del primer medio vale n1=1,30n_1 = 1{,}30, determine:
a)1 pts
El índice de refracción del segundo medio.
b)1 pts
El ángulo de incidencia para el cual se produce reflexión total.
FísicaPaís VascoPAU 2020ExtraordinariaT9

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
3 puntos
BLOQUE A: Problemas
En un laboratorio se estudian las características de una lente perteneciente a una cámara de fotos. Se sabe que la lente tiene una distancia focal cuyo valor absoluto es f=8cm|f| = 8\,\text{cm}. Si se sitúa un objeto a 40mm40\,\text{mm} de la lente, se obtiene una imagen derecha y de doble tamaño que el objeto.
a)1 pts
Determina si la lente es convergente o divergente
b)1 pts
Determina la posición de la imagen, y realiza un trazado de rayos donde se señale claramente la posición y el tamaño, tanto del objeto como de la imagen.
c)1 pts
¿Es la imagen virtual o real?
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2013ExtraordinariaT3

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
3 puntos
Problemas
Un electrón en reposo es acelerado mediante una diferencia de potencial de 200V200\,\text{V}. Posteriormente penetra perpendicularmente en un campo magnético uniforme de 103T10^{-3}\,\text{T} con la velocidad adquirida. Determinar:
a)
La energía cinética del electrón. Expresar el resultado en eV y en julios.
b)
El periodo y radio de la órbita del electrón dentro del campo magnético.
c)
Si en lugar de emplear un electrón este experimento se realizase con un protón entrando en el campo magnético con la misma velocidad con la que entra el electrón, ¿cuál sería el periodo y el radio de la órbita del protón? (la masa del protón es 1836 veces mayor que la del electrón, y su carga es la misma en valor absoluto pero de signo contrario).
FísicaLa RiojaPAU 2015OrdinariaT3

Ejercicio 1 · A · problemas

1A · problemas
3 puntos
Problemas
Un espectrógrafo de masas utiliza un selector de velocidades consistente en dos placas paralelas entre las que se aplica un campo eléctrico E0=5104V/m\vec{E}_0 = 5 \cdot 10^4\,\text{V/m}. El campo magnético, perpendicular al eléctrico, en la región de las placas es B0=0,5TB_0 = 0{,}5\,\text{T}. El campo magnético en el espectrógrafo es B=1TB = 1\,\text{T}. Calcula:
Esquema de un espectrógrafo de masas con selector de velocidades (E0, B0) y región de deflexión (B) mostrando las trayectorias semicirculares de los iones hasta las marcas.
Esquema de un espectrógrafo de masas con selector de velocidades (E0, B0) y región de deflexión (B) mostrando las trayectorias semicirculares de los iones hasta las marcas.
a)
La velocidad de los iones que entran en el espectrógrafo.
b)
La distancia entre las marcas registradas en el espectrógrafo correspondientes a dos iones con carga q=1,61019Cq = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\,\text{C} y masas m1=3,781025kgm_1 = 3{,}78 \cdot 10^{-25}\,\text{kg} y m2=3,851025kgm_2 = 3{,}85 \cdot 10^{-25}\,\text{kg}.