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5 de 2626 resultados posiblesVer 5 más
FísicaAndalucíaPAU 2013OrdinariaT4

Ejercicio 1 · Opción B

1Opción B
2,5 puntos
a)1,25 pts
Escriba la ley de Lenz-Faraday y explique la polaridad (signo) de la fuerza electromotriz inducida.
b)1,25 pts
Una espira se encuentra en reposo en un campo magnético uniforme perpendicular a su plano. Razone, con ayuda de un esquema, la corriente inducida en la espira si el módulo del campo magnético: i) aumenta; ii) permanece constante; iii) disminuye.
FísicaGaliciaPAU 2016ExtraordinariaT5

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
1 punto
Cuestiones
Si tenemos un resorte de constante elástica conocida, ¿cómo podemos saber el valor de una masa desconocida? Describe las experiencias que debemos realizar para lograrlo.
FísicaCataluñaPAU 2019OrdinariaT10

Ejercicio 5 · Opción B

5Opción B
2 puntos
Cuando se ilumina una superficie metálica con una radiación ultravioleta λ=300nm\lambda = 300\,\text{nm}, el metal emite electrones con una energía cinética tan grande que, para frenarlos (anular la corriente), hay que aplicar un potencial de frenado de 1,04V1{,}04\,\text{V}.
a)1 pts
Calcule la energía de los fotones incidentes y el trabajo de extracción (o función de trabajo) de este metal.
b)1 pts
A partir del balance de energía del efecto fotoeléctrico, encuentre la expresión de la velocidad máxima de los fotoelectrones emitidos en función de la masa de los electrones (mm), la constante de Planck, la velocidad de la luz, la longitud de onda de la luz incidente y el trabajo de extracción (WW).
FísicaCanariasPAU 2013ExtraordinariaT5

Ejercicio 2 · B · PROBLEMAS

2B · PROBLEMAS
3 puntos
Problemas
Considere una partícula de 100g100\,\text{g} de masa, cuya posición respecto del origen de coordenadas, viene dada por la función x(t)=Asen(ωt+3π/5)x(t) = A \sen(\omega t + 3\pi/5), donde xx se mide en metros y tt en segundos (MAS a lo largo del eje X en torno del origen de coordenadas). La partícula completa 3 oscilaciones o ciclos cada 6s6\,\text{s}. En el instante inicial (t=0st = 0\,\text{s}), la partícula se encuentra a +3cm+3\,\text{cm} del origen de coordenadas.
a)
¿Cuánto valen la frecuencia angular y la amplitud de las oscilaciones? Exprese la posición de la partícula en un instante de tiempo cualquiera, esto es, la función x(t)x(t).
b)
Calcule la posición, la velocidad y la aceleración de la partícula en el instante de tiempo t=0,4st = 0{,}4\,\text{s}.
c)
¿Cuánto vale la constante elástica asociada al muelle que origina este movimiento armónico? Calcule la energía total, la energía potencial y la energía cinética de la partícula en el instante de tiempo t=0,4st = 0{,}4\,\text{s}.
FísicaAsturiasPAU 2021OrdinariaT6

Ejercicio 5

5
2 puntos
Una onda transversal sinusoidal con una amplitud de 2,5mm2{,}5\,\text{mm} y una longitud de onda de 1,8m1{,}8\,\text{m} se propaga de izquierda a derecha a lo largo de una cuerda horizontal muy larga con una velocidad de 36m/s36\,\text{m/s}. Tome como origen de coordenadas el extremo izquierdo de la cuerda. En el instante t=0t = 0, el extremo izquierdo de la cuerda se encuentra en la posición de máximo desplazamiento hacia arriba (positivo).
a)1 pts
Determine la frecuencia, la frecuencia angular y el número de onda de la onda transversal.
b)1 pts
Determine el valor máximo de la velocidad transversal para cualquier punto de la cuerda (velocidad máxima de vibración).