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FísicaCanariasPAU 2023OrdinariaT6

Ejercicio 4 · B · Problemas

4B · Problemas
ProblemasOndas

Elija entre el problema 3 y el 4.

Una onda armónica sinusoidal y transversal se propaga por una cuerda en sentido de las xx positivas. Su amplitud es de 10cm10\,\text{cm}, la frecuencia de 25Hz25\,\text{Hz}, la velocidad de propagación 10m/s10\,\text{m/s}. En el instante inicial, el punto que se encuentra en x=20cmx = 20\,\text{cm} tiene una elongación de 5cm-5\,\text{cm}. Calcule:
a)
La longitud de onda, el periodo, la fase inicial y la ecuación de la elongación.
b)
La diferencia de fase entre dos instantes separados 0,5s0{,}5\,\text{s}, para un punto dado.
c)
Energía que adquiere cada partícula de la cuerda si su masa es de 10g10\,\text{g}.
FísicaPaís VascoPAU 2012ExtraordinariaT6

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
3 puntos
Hacemos oscilar el extremo de una cuerda con un movimiento armónico simple, de forma que realiza 40 oscilaciones en 10 segundos, siendo la amplitud de cada oscilación de 20 cm. La cuerda mide 6 m, y la perturbación tarda 0,5 s en ir de un extremo a otro. Si la onda se desplaza en el sentido positivo del eje OX:
a)1 pts
Escribir la ecuación de la onda, suponiendo que en el instante inicial el extremo de la cuerda sobre el que actuamos está en su posición de equilibrio
b)1 pts
Calcular la distancia entre dos puntos consecutivos que se encuentran:
b1)0,5 pts
en fase;
b2)0,5 pts
en oposición de fase
c)1 pts
calcular la velocidad de oscilación de un punto de la cuerda que se encuentra a 4 m del extremo, 6 segundos después de que se iniciara la perturbación.
FísicaAndalucíaPAU 2020T10

Ejercicio 8

8
2,5 puntos
a)1 pts
Analice las siguientes proposiciones razonando si son verdaderas o falsas: i) La energía cinética máxima de los electrones emitidos en el efecto fotoeléctrico varía linealmente con la frecuencia de la luz incidente. ii) El trabajo de extracción de un metal aumenta con la frecuencia de la luz incidente.
b)1,5 pts
Al iluminar un metal con luz de frecuencia 21015Hz2 \cdot 10^{15}\,\text{Hz} se observa que los electrones emitidos pueden detenerse al aplicar un potencial de frenado de 5V5\,\text{V}. Si la luz que se emplea con el mismo fin tiene una frecuencia de 31015Hz3 \cdot 10^{15}\,\text{Hz}, dicho potencial alcanza un valor de 9,125V9{,}125\,\text{V}. Determine: i) El valor de la constante de Planck que se obtiene en esta experiencia. ii) La frecuencia umbral del metal.
FísicaMurciaPAU 2025OrdinariaT10

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
2,5 puntos
Bloque 4: Física relativista, cuántica, nuclear y de partículas.
En un laboratorio de física de partículas, un físico observa que un protón tarda 4,21094{,}2 \cdot 10^{-9} segundos en recorrer un tubo de vacío de 1m1\,\text{m} de longitud.
a)1,25 pts
Calcular la longitud de onda de De Broglie asociada al protón.
b)1,25 pts
Determinar su energía cinética relativista, en el sistema de referencia del laboratorio (donde el físico está en reposo). Calcular también el tiempo empleado por el protón en recorrer el tubo en el sistema de referencia del protón.
FísicaGaliciaPAU 2010OrdinariaT10

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
3 puntos
a)1 pts
La longitud de onda máxima, capaz de producir efecto fotoeléctrico en un metal, es 4500 A˚\mathring{\mathrm{A}}: calcula el trabajo de extracción.
b)1 pts
El potencial de frenado si la luz incidente es de λ=4000A˚\lambda = 4000 \mathring{\mathrm{A}}.
c)1 pts
¿Habría efecto fotoeléctrico con luz de 510145 \cdot 10^{14} Hz? (Datos: qe=1,61019q_e = -1{,}6 \cdot 10^{-19} C; h=6,631034h = 6{,}63 \cdot 10^{-34} J s; 1A˚=10101 \mathring{\mathrm{A}} = 10^{-10} m; c=3108c = 3 \cdot 10^8 m s1^{-1}).