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5 de 1751 resultados posiblesVer 5 más
FísicaLa RiojaPAU 2020OrdinariaT9

Ejercicio 7

7
2 puntos
Un haz de luz monocromática de longitud de onda λ=6,5107m\lambda = 6{,}5 \cdot 10^{-7}\,\text{m} en el aire, incide con un ángulo de incidencia de 3030^\circ y desde el aire, sobre un vidrio plano de índice de refracción 1,51{,}5. Por el otro lado del vidrio hay agua (índice de refracción 1,331{,}33). Determinar:
Diagrama de refracción: aire (n=1), vidrio (n=1.5) y agua (n=1.33).
Diagrama de refracción: aire (n=1), vidrio (n=1.5) y agua (n=1.33).
a)
El ángulo de refracción en el vidrio (entrada desde el aire) y el ángulo de salida por el agua.
b)
La longitud de onda de dicho haz en el agua.
FísicaCataluñaPAU 2023ExtraordinariaT11

Ejercicio 6

6
2,5 puntos
En las centrales nucleares se produce electricidad a partir de la fisión de núcleos de uranio. Esta energía se utiliza para generar vapor de agua, que hace girar una turbina. El uranio es un elemento químico metálico de símbolo U y número atómico 92. En la naturaleza encontramos diferentes isótopos del uranio, pero los más comunes son el uranio 238 y el uranio 235.
ProtónNeutrónNúcleo de uranio 235
1,672622×10271,672622 \times 10^{-27}1,674927×10271,674927 \times 10^{-27}3,902158×10253,902158 \times 10^{-25}
a)1,25 pts
Calcule el defecto de masa y la energía de enlace por nucleón para el uranio 235, e introduzca el valor obtenido en la tabla de abajo. Explique la relación entre la energía de enlace por nucleón y la estabilidad del núcleo. A partir de aquí, indique cuál de los núcleos de la tabla es el más estable.
Núcleoazufre 34hierro 56radio 226uranio 235
Energía de enlace por nucleón (MeV)8,588,797,66
b)1,25 pts
En una reacción nuclear de fisión del uranio 235, un neutrón de alta energía impacta en un núcleo de uranio. Como resultado, se forman dos núcleos más pequeños y tres neutrones. Si consideramos que uno de los núcleos que se forman es el bario 141, escriba la reacción nuclear completa. Para cada núcleo de uranio fisionado, se liberan 202,5MeV202{,}5\,\text{MeV}. Calcule cuántos gramos de uranio 235 son necesarios para producir la energía necesaria para iluminar un estadio deportivo durante un partido en el que se consumen aproximadamente 25000kW h25000\,\text{kW h}.
KrRbSrBaLaU
Z = 36Z = 37Z = 38Z = 56Z = 57Z = 92
FísicaNavarraPAU 2025OrdinariaT9

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
1 punto
Bloque 3: vibraciones Y ondas
Por razones obvias, los espejos de seguridad vial en los cruces de calles deben producir siempre una imagen derecha de los objetos, independientemente de la posición del objeto respecto del espejo.
a)0,5 pts
¿Qué tipo de espejo se debe usar? Justifique su respuesta.
b)0,5 pts
¿Qué radio de curvatura debe tener un espejo si queremos observar la imagen de un coche, colocado a 3m3\,\text{m} de distancia delante del espejo, con un tamaño igual a 1/121/12 veces el del objeto.
FísicaMurciaPAU 2018OrdinariaT13

Ejercicio 8 · Opción B

8Opción B
1 punto
Preguntas de teorÍA
Interacciones fundamentales.
FísicaAndalucíaPAU 2023ExtraordinariaT4

Ejercicio 2 · Opción B) INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

2Opción B) INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
2,5 puntos
InteracciÓN electromagnÉtica
a)1 pts
La espira de la figura está dentro de un campo magnético uniforme B\vec{B}. Explique si existe fuerza electromotriz inducida y el sentido de la corriente en los siguientes casos: i) la espira se desplaza hacia la derecha sin salir del campo; ii) la espira permanece en reposo y aumenta la intensidad del campo magnético.
Espira circular en un campo magnético uniforme saliente indicado por puntos rodeados de círculos y el vector B.
Espira circular en un campo magnético uniforme saliente indicado por puntos rodeados de círculos y el vector B.
b)1,5 pts
Una bobina de 300 espiras circulares de radio 10cm10\,\text{cm} está situada en un campo magnético uniforme de módulo 0,5T0{,}5\,\text{T} y perpendicular al plano de las espiras. Si el campo disminuye linealmente hasta anularse en un intervalo de tiempo de 0,5s0{,}5\,\text{s}, determine: i) la fuerza electromotriz inducida en la bobina; ii) el sentido de la corriente inducida con la ayuda de un esquema.