Saltar al contenido
la cuevadel empollón

Práctica rápida

Practica por temas

Elige asignatura y tema. Puedes acotar por comunidad o año, o pedir otra tanda de ejercicios cuando quieras cambiar.

Asignatura
Comunidad
Año
Temas:5 temas seleccionadosQuitar temas

Temas

Cambiar temas

13 temas disponibles
Mostrando ejercicios de Física para los temas elegidos.

Para resolver

Ejercicios para practicar

5 de 1627 resultados posiblesVer 5 más
FísicaCastilla y LeónPAU 2015OrdinariaT6

Ejercicio 2 · Opción A

2Opción A
2 puntos
Uno de los extremos (x=0mx = 0\,\text{m}) de una cuerda de 6m6\,\text{m} de longitud se mueve hacia arriba y hacia abajo con un movimiento armónico simple de frecuencia 60Hz60\,\text{Hz}. La onda alcanza el otro extremo de la cuerda en 0,5s0{,}5\,\text{s}.
a)1 pts
Halle la longitud de onda en la cuerda.
b)1 pts
Si 0,2s0{,}2\,\text{s} después de empezar el movimiento la elongación del punto x=0mx = 0\,\text{m} es 3cm3\,\text{cm}, ¿cuál era su elongación en el instante inicial?
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2011OrdinariaT7

Ejercicio 6 · Opción B

6Opción B
1 punto
CuestiÓN experimental
En un laboratorio de investigación se han obtenido los valores de los ángulos cuando un haz luminoso incide desde una sustancia con índice de refracción (n=1,33n=1{,}33) hacia una superficie de un material transparente desconocido cuyo índice de refracción pretendemos determinar. Calcular:
EXPERIENCIAÁngulo de incidenciaÁngulo de refracción
1a20°13°
2a26°17°
3a35°22°
4a40°26°
a)
El índice de refracción de dicho material.
b)
Enuncia la ley física que has tenido en cuenta para calcular el índice de refracción.
FísicaNavarraPAU 2021ExtraordinariaT10

Ejercicio 4

4
2,5 puntos
a)1 pts
Describir el efecto fotoeléctrico
b)1,5 pts
Una radiación de 100nm100\,\text{nm} de longitud de onda desprende electrones de una superficie metálica con una energía cinética máxima de 3eV3\,\text{eV}. Hallar:
b.1)0,5 pts
trabajo de extracción del metal
b.2)0,5 pts
la longitud de onda umbral del metal
b.3)0,5 pts
la diferencia de potencial que se requiere para frenar la emisión de electrones
FísicaPaís VascoPAU 2014OrdinariaT4

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
3 puntos
Una espira cuadrada de 6cm6\,\text{cm} de lado está en el interior de un campo magnético uniforme (ver figura). Sabiendo que el valor del campo magnético BB (perpendicular al papel y dirigido hacia afuera) es de 0,8T0{,}8\,\text{T}, determinar el valor de la f.e.m inducida e indicar el sentido de la corriente en la espira en los siguientes casos:
Espira cuadrada de 6 cm en un campo magnético uniforme B = 0,8 T.
Espira cuadrada de 6 cm en un campo magnético uniforme B = 0,8 T.
a)1 pts
el valor del campo magnético se duplica en 44 segundos.
b)1 pts
el campo magnético cambia de sentido en 22 segundos.
c)1 pts
la espira se mueve hacia la derecha con una velocidad de 2cm/s2\,\text{cm/s} durante 1s1\,\text{s}.
FísicaAndalucíaPAU 2019ExtraordinariaT10

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2,5 puntos
a)1,25 pts
Explique el proceso de conservación de la energía que tiene lugar en el efecto fotoeléctrico. Imagine que tenemos luz azul de baja intensidad y luz roja de alta intensidad. Ambas logran extraer electrones de un cierto metal ¿Cuál producirá electrones con mayor energía cinética? ¿En qué caso habrá más electrones emitidos? Razone sus respuestas.
b)1,25 pts
La energía mínima necesaria para arrancar un electrón de una lámina de un metal es de 1,01018J1{,}0 \cdot 10^{-18}\,\text{J}. Determine la frecuencia umbral de este metal y la longitud de onda correspondiente a la misma. Si se incide con una luz de longitud de onda 0,85107m0{,}85 \cdot 10^{-7}\,\text{m}, ¿qué energía cinética máxima tendrán los electrones extraídos?