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FísicaAragónPAU 2018ExtraordinariaT7

Ejercicio 1 · Opción A

1Opción A
3 puntos
¿Qué es una onda estacionaria? Explique qué condiciones deben cumplirse para que se forme una onda estacionaria en un tubo con los dos extremos abiertos a la atmósfera. Tenemos un tubo de longitud L=1,7mL = 1{,}7\,\text{m} que tiene los dos extremos abiertos a la atmósfera.
a)1 pts
¿Qué es una onda estacionaria? Explique qué condiciones deben cumplirse para que se forme una onda estacionaria en un tubo con los dos extremos abiertos a la atmósfera.
b)1 pts
Calcule las dos frecuencias de excitación sonora más bajas que producirán ondas estacionarias en el tubo.
c)1 pts
Represente para cada una de las frecuencias anteriores la onda estacionaria que se forma en el tubo, señalando la posición de los nodos y vientres que aparecen.
FísicaComunidad ValencianaPAU 2017ExtraordinariaT10

Ejercicio 12 · Opción B

12Opción B
2 puntos
Bloque vi – problema
En un experimento de efecto fotoeléctrico, la luz puede incidir sobre un cátodo de Cesio (Cs) o de Zinc (Zn). Al representar la energía cinética máxima de los electrones frente a la frecuencia ff de la luz, se obtienen las rectas mostradas en la figura. Cuando la longitud de onda de la luz incidente es λ=500nm\lambda = 500\,\text{nm}, sólo se detectan electrones para el Cs, que tienen una energía cinética máxima ECmaˊx=6,631020JE_C^{\text{máx}} = 6{,}63 \cdot 10^{-20}\,\text{J}. Cuando λ=250nm\lambda = 250\,\text{nm} se detectan electrones para ambos cátodos, siendo ECmaˊx=13,261020JE_C^{\text{máx}} = 13{,}26 \cdot 10^{-20}\,\text{J} para el de Zn.
Gráfica de energía cinética máxima frente a frecuencia para dos metales (1) y (2)
Gráfica de energía cinética máxima frente a frecuencia para dos metales (1) y (2)
a)1 pts
Sin realizar ningún cálculo numérico, razona a qué elemento corresponden las rectas (1) y (2) y explica el significado de los puntos de corte de estas rectas con el eje horizontal (puntos a y b).
b)1 pts
Calcula el trabajo de extracción de electrones del Cs y Zn y los valores de los puntos a y b.
FísicaComunidad ValencianaPAU 2016OrdinariaT7

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
1,5 puntos
Bloque iii
Un rayo incide sobre la superficie de separación de dos medios. El primer medio tiene un índice de refracción n1n_1, el segundo un índice de refracción n2n_2, de tal forma que n1<n2n_1 < n_2, ¿se puede producir el fenómeno de reflexión total? Y si ocurriese que n1=1,6n_1 = 1{,}6 y n2=1,3n_2 = 1{,}3, ¿cuál sería el ángulo límite? Razona las respuestas.
FísicaMurciaPAU 2011ExtraordinariaT10

Ejercicio 6 · Opción A

6Opción A
3 puntos
ProblemasProblemas
Sobre una lámina de sodio, cuya función de trabajo vale 2,4eV2{,}4\,\text{eV}, incide luz de 1015Hz10^{15}\,\text{Hz}. Calcula:
a)1 pts
La longitud de onda de la luz.
b)1 pts
La energía de los fotones incidentes.
c)1 pts
La velocidad de los electrones extraídos.
FísicaAndalucíaPAU 2010OrdinariaT10

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
2,5 puntos
a)1,25 pts
Calcule la energía cinética de un electrón cuya longitud de onda de de Broglie es 51010m5 \cdot 10^{-10}\,\text{m}
b)1,25 pts
Razone si un protón con la misma longitud de onda asociada tendría la misma energía cinética.