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FísicaAragónPAU 2012OrdinariaT6

Ejercicio 1 · Opción B

1Opción B
2 puntos
La ecuación de una onda armónica transversal que se propaga por una cuerda viene dada por, y(x,t)=0,04sen[10π(2xt)]y(x, t) = 0{,}04 \cdot \sen[10\pi(2x - t)], donde todas las magnitudes se expresan en el Sistema Internacional de Unidades.
a)1 pts
Determine la amplitud, la longitud de onda, la velocidad y la dirección y sentido de propagación de la onda.
b)1 pts
Calcule la elongación y la velocidad transversal de oscilación del punto situado en x=0,5mx = 0{,}5\,\text{m} en el instante t=0,25st = 0{,}25\,\text{s}.
FísicaCantabriaPAU 2015ExtraordinariaT9

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
2 puntos
Un cubo de un material de índice de refracción 1,701{,}70 se encuentra sumergido en agua, que tiene un índice de refracción de 1,331{,}33. Un rayo incide sobre la cara lateral izquierda del cubo con un ángulo θi\theta_i tal que se tiene el fenómeno de la reflexión total para el rayo que llega a la cara superior del cubo, saliendo este rayo justamente horizontal a la cara superior del mismo. Ver figura que se adjunta.
Diagrama de un rayo de luz incidiendo en un cubo de material con índice 1.70 sumergido en agua (1.33), mostrando los ángulos theta_i, theta_r y theta_2.
Diagrama de un rayo de luz incidiendo en un cubo de material con índice 1.70 sumergido en agua (1.33), mostrando los ángulos theta_i, theta_r y theta_2.
a)1 pts
Hallar el ángulo de incidencia θ2\theta_2 de la luz sobre la cara interna superior del cubo.
b)1 pts
Obtener el ángulo de refracción θr\theta_r del haz de luz que penetra en el cubo por su cara lateral y el ángulo de incidencia θi\theta_i del haz de luz que incide en la cara lateral del cubo.
FísicaCantabriaPAU 2024ExtraordinariaT4

Ejercicio 4

4
2,5 puntos
Bloque 2
En la figura se muestra una bobina en el plano YZYZ, compuesta de 1010 espiras de radio R=3cmR = 3\,\text{cm}, en presencia de un campo magnético variable en el tiempo de valor B(t)=(100+500t)i\vec{B}(t) = (100 + 500t)\vec{i} (en unidades del SI).
Bobina circular de radio R en el plano YZ atravesada por un campo magnético B(t) en el eje X.
Bobina circular de radio R en el plano YZ atravesada por un campo magnético B(t) en el eje X.
a)1 pts
Obtener el flujo a través de cada espira de la bobina en función del tiempo.
b)1 pts
Calcular la f.e.m. inducida sobre la bobina.
c)0,5 pts
Hacer un dibujo indicando razonadamente el sentido de la corriente inducida.
FísicaMurciaPAU 2021OrdinariaT9

Ejercicio 3 · BLOQUE II. CUESTIONES

3BLOQUE II. CUESTIONES
1 punto
Bloque ii. cuestionesCuestiones

Elija dos cuestiones de este bloque.

Razonar gráficamente la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación: “Las imágenes formadas por una lente convergente siempre son reales”.
FísicaExtremaduraPAU 2013ExtraordinariaT4

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
2 puntos
Una bobina compuesta por 200 espiras circulares de 20 cm de diámetro gira con una frecuencia de 50 Hz en un campo magnético uniforme de 0,2 T. Determine: A) La expresión del flujo magnético que atraviesa dicha bobina, en función del tiempo. B) La fuerza electromotriz inducida máxima.
A)
La expresión del flujo magnético que atraviesa dicha bobina, en función del tiempo
B)
La fuerza electromotriz inducida máxima