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FísicaCastilla-La ManchaPAU 2019OrdinariaT10

Ejercicio 5 · Opción B

5Opción B
1 punto
Cuestiones
Efecto fotoeléctrico.
a)
Explicar brevemente en qué consiste el efecto fotoeléctrico.
b)
Tenemos un metal alcalino cuyo trabajo de extracción es de 3,431019J3{,}43 \cdot 10^{-19}\,\text{J}. Si se ilumina con un láser de He-Ne (radiación monocromática de longitud de onda en el vacío 632,8nm632{,}8\,\text{nm}), ¿se producirá emisión de electrones? Explicar razonadamente.
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2019ExtraordinariaT11

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
1 punto
Cuestiones
Las estrellas son generadores de energía gracias a procesos de fusión nuclear. El principal de estos procesos, considerado globalmente, es el que combina 4 núcleos de hidrógeno para dar como resultado un núcleo de helio. ¿Puede afirmarse que la suma de las masas de 4 núcleos de hidrógeno es mayor que la masa de un núcleo de helio? Explicar razonadamente.
FísicaComunidad ValencianaPAU 2015ExtraordinariaT11

Ejercicio 5 · Opción A

5Opción A
1,5 puntos
Bloque V
Se mide la actividad de una pequeña muestra radiactiva. Los resultados se representan en la figura. Determina cual es el isótopo radiactivo que constituye la muestra teniendo en cuenta la tabla proporcionada.
Gráfica de la actividad (Bq) frente al tiempo (días) con puntos en (0, 1000), (8, 500) y (16, 250).
Gráfica de la actividad (Bq) frente al tiempo (días) con puntos en (0, 1000), (8, 500) y (16, 250).
Isótopos radiactivosPeriodo de semidesintegración
1532^{32}_{15}\text{P}14,3 días
1942^{42}_{19}\text{K}12360 h
2047^{47}_{20}\text{Ca}108,8 h
53131^{131}_{53}\text{I}691200 s
3582^{82}_{35}\text{Br}131750 s
60147^{147}_{60}\text{Nd}11 días
FísicaCataluñaPAU 2025ExtraordinariaT10

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
2,5 puntos

Elija UNA de las dos opciones (A o B) y responda a los apartados correspondientes.

El modelo del átomo de hidrógeno de Bohr supone que el electrón describe una órbita circular alrededor del protón y que el momento angular de la órbita es un múltiplo entero de la constante de Planck L=nh2πL = n \cdot \frac{h}{2\pi}, donde nn es un número natural.
a)1,25 pts
Demuestre que el momento angular se expresa como L=ekmrL = e \sqrt{k \cdot m \cdot r}, donde ee es la carga del electrón, kk es la constante de Coulomb, mm es la masa del electrón y rr es el radio de la órbita. Encuentre la expresión del radio de la órbita del electrón en función de hh, nn, kk, mm y ee. Calcule el radio para n=1n = 1.
b)1,25 pts
Suponiendo que el radio de la órbita para n=1n = 1 es 53pm53\,\text{pm}, calcule las energías cinética, potencial y mecánica clásicas del electrón.
FísicaCanariasPAU 2023ExtraordinariaT4

Ejercicio 2 · B · Cuestiones

2B · Cuestiones
Cuestiones
Enuncie la Ley de Faraday-Henry y Lenz. Aplique esta ley para calcular la fuerza electromotriz inducida en una espira, sabiendo que el flujo magnético a través de esta viene dado por la función Φ(t)=5cos(5πt)(T m2)\Phi(t) = 5 \cdot \cos(5\pi t)\,(\text{T m}^2).