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5 de 2185 resultados posiblesVer 5 más
FísicaCantabriaPAU 2015OrdinariaT9

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
2 puntos
Una lámina horizontal de vidrio de índice de refracción nv=1,5n_v = 1{,}5 de caras plano-paralelas, con aire encima (na=1,0n_a = 1{,}0), reposa sobre una capa de un líquido de índice de refracción nl=1,3n_l = 1{,}3. Sobre la lámina de vidrio incide un rayo de luz monocromática de frecuencia 5,01014Hz5{,}0 \cdot 10^{14}\,\text{Hz}, con ángulo de incidencia de 3030^{\circ}. Determínese:
a)1 pts
El valor del ángulo que forma el rayo emergente de la lámina de vidrio hacia el líquido con la normal a la misma.
b)0,5 pts
La longitud de onda de la luz que atraviesa el vidrio, sabiendo que la frecuencia de la luz incidente y la frecuencia de la luz refractada son iguales.
c)0,5 pts
Describir brevemente la 'ley de la reflexión'.
FísicaComunidad ValencianaPAU 2017OrdinariaT9

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
2 puntos
Bloque iii-problema
Se sitúa un objeto de 5cm5\,\text{cm} de tamaño a una distancia de 20cm20\,\text{cm} de una lente delgada convergente de distancia focal 10cm10\,\text{cm}, como muestra la figura.
Esquema óptico de un objeto de 5 cm frente a una lente convergente con foco F.
Esquema óptico de un objeto de 5 cm frente a una lente convergente con foco F.
a)1 pts
Indica las características de la imagen a partir del trazado de rayos.
b)1 pts
Calcula el tamaño y la posición de la imagen y la potencia de la lente.
FísicaAsturiasPAU 2021ExtraordinariaT9

Ejercicio 7

7
2 puntos
Una lente esférica delgada, de distancia focal desconocida se sitúa entre un objeto y una pantalla, formando sobre la pantalla una imagen real, invertida y de triple tamaño que el objeto. Sabiendo que la distancia entre el objeto y la pantalla es de 88 metros.
a)1 pts
Determine la distancia focal de la lente y la distancia del objeto a la lente.
b)1 pts
Indique el tipo de lente utilizada y realice el trazado de rayos correspondiente.
FísicaCastilla y LeónPAU 2025ExtraordinariaT11

Ejercicio 9 · Opción B

9Opción B
2 puntos
Apartado 2Física relativista, cuántica, nuclear y de partículas

Escoja una de las dos opciones del bloque.

Considere la siguiente reacción de fisión: 92235U+01n3689Kr+56144Ba+301n{}^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{89}_{36}\mathrm{Kr} + {}^{144}_{56}\mathrm{Ba} + 3 {}^{1}_{0}\mathrm{n}
a)1 pts
Calcule la energía liberada en el proceso. Exprese el resultado en MeV.
b)1 pts
Durante un partido de fútbol se estima que el consumo de energía es próximo a 25000kWh25000\,\text{kW} \cdot \text{h}. Calcule la cantidad de U expresada en gramos que sería necesaria para suministrar esta energía.
FísicaAsturiasPAU 2014OrdinariaT5

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
2,5 puntos
Una partícula se mueve con un movimiento armónico simple en el que la elongación viene dada por: x=0,3sen(6πt+π/2)x = 0{,}3 \operatorname{sen}(6\pi t + \pi / 2) Si todas las magnitudes están expresadas en el sistema internacional, calcula el valor de la elongación, la velocidad y la aceleración en el instante t=1,5st = 1{,}5\,\text{s}.