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FísicaBalearesPAU 2022OrdinariaT7

Ejercicio 7

7
2 puntos
El rayo de un láser se dirige siguiendo una línea L hacia un bloque de plástico transparente de sección rectangular e índice de refracción nv=1,43n_v = 1{,}43. Usad la escala marcada en grados para determinar el ángulo de incidencia del rayo sobre el bloque.
Diagrama de un rayo láser incidiendo sobre un bloque de plástico de 6 cm de espesor con n=1,43. Se incluye un transportador de ángulos para medir la incidencia.
Diagrama de un rayo láser incidiendo sobre un bloque de plástico de 6 cm de espesor con n=1,43. Se incluye un transportador de ángulos para medir la incidencia.
a)0,8 pts
Describid o dibujad de manera cualitativamente correcta la trayectoria del rayo a través del bloque y el aire de la parte superior. El rayo a la salida del bloque, ¿atraviesa la línea L? Justificad la respuesta brevemente.
b)0,8 pts
Calculad el tiempo que tarda el rayo anterior en atravesar el bloque de plástico.
c)0,4 pts
Comentad si puede haber reflexión total en una refracción de aire a plástico de índice de refracción 1,431{,}43, de este plástico a aire o en los dos casos. Dad el ángulo límite cuando haya reflexión total.
FísicaMadridPAU 2022OrdinariaT10

Ejercicio 5 · Opción A

5Opción A
2 puntos
El primer láser operativo fue el láser de rubí en 1960. El rubí presenta un sistema de tres niveles como el mostrado en la figura. Tras absorber luz de 550nm550\,\text{nm}, emite su color rojo característico a 694nm694\,\text{nm}. Calcule:
Diagrama de niveles de energía (0, 1, 2) mostrando transiciones de absorción (550 nm) y emisión (694 nm).
Diagrama de niveles de energía (0, 1, 2) mostrando transiciones de absorción (550 nm) y emisión (694 nm).
a)1 pts
La frecuencia de los fotones absorbidos en la transición (0)(2)(0) \rightarrow (2) y de los emitidos en la transición (1)(0)(1) \rightarrow (0).
b)1 pts
La diferencia de energía entre los niveles (2) y (1) expresada en electrón-voltios.
FísicaLa RiojaPAU 2024ExtraordinariaT12

Ejercicio 11

11
2 puntos
Una nave espacial parte desde la Tierra hacia la estrella XX con una velocidad v=0,6cv = 0{,}6c. Respecto a los relojes de la Tierra, la nave tarda 1010 años en llegar a la estrella XX.
a)
Calcular en años-luz la distancia respecto a la Tierra a la que se encuentra la estrella XX.
b)
Calcular en años-luz la distancia respecto a la nave a la que se encuentra la estrella XX.
c)
Calcular en años el tiempo que los relojes de la nave atrasarán medidos respecto de la Tierra cuando la nave llegue a la estrella XX.
FísicaMurciaPAU 2020ExtraordinariaT8

Ejercicio 3 · BLOQUE III. PROBLEMAS

3BLOQUE III. PROBLEMAS
3 puntos
Bloque iii. problemasProblemas

Elija dos problemas de este bloque.

Se cree que el sonido propagado por el aire en la explosión del volcán Krakatoa en 1883 ha sido el más intenso jamás producido en la historia del hombre. A 160km160\,\text{km} de distancia de la explosión se detectó sonido de 20Hz20\,\text{Hz} de frecuencia y 170dB170\,\text{dB} de nivel de intensidad.
a)1 pts
Determinar la longitud de onda.
b)1 pts
Calcular la potencia emitida en forma de sonido en la explosión.
c)1 pts
Suponiendo una onda esférica y que se propagara en un espacio de aire ilimitado, ¿cuál sería la distancia máxima a la que un ser humano lo habría escuchado? En realidad se escuchó a 5000km5000\,\text{km} de distancia máxima, ¿puede explicar algún motivo para la gran discrepancia entre este valor y el que usted ha obtenido?
FísicaCastilla y LeónPAU 2015ExtraordinariaT4

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
2 puntos
a)1 pts
Explique el fenómeno de la inducción electromagnética y enuncie la ley de Faraday-Henry.
b)1 pts
La figura muestra un hilo conductor rectilíneo y una espira conductora en el mismo plano. Por el hilo circula una corriente continua II, como indica la figura. Justifique si se induce corriente en la espira en los siguientes casos:
Hilo conductor vertical con corriente I hacia arriba y una espira rectangular a su derecha.
Hilo conductor vertical con corriente I hacia arriba y una espira rectangular a su derecha.
b.1)0,5 pts
La espira se mueve hacia la derecha.
b.2)0,5 pts
La espira se mueve hacia arriba, paralela al hilo.