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:6 temas seleccionadosQuitar temas

Temas

Cambiar temas

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

Para resolver

Ejercicios para practicar

5 de 2111 resultados posiblesVer 5 más
FísicaComunidad ValencianaPAU 2023OrdinariaT10

Ejercicio 8

8
1,5 puntos
CuestionesCuestiones

Elija y conteste exclusivamente 4 cuestiones.

El potencial de frenado de una célula fotoeléctrica es nulo cuando la luz incidente tiene la longitud de onda umbral, λ0=540nm\lambda_0 = 540\,\text{nm}. Determina la frecuencia umbral. Obtén la expresión del potencial de frenado ΔV\Delta V en función de la frecuencia ff de la luz incidente y explica en qué te basas para deducirla.
FísicaMurciaPAU 2014ExtraordinariaT9

Ejercicio 6 · Opción A

6Opción A
3 puntos
ProblemasProblemas
La lente de un cierto proyector es simétrica, está hecha de un vidrio de 1,51{,}5 de índice de refracción y tiene una distancia focal de 20cm20\,\text{cm}.
a)1 pts
Calcula la velocidad de la luz dentro de la lente.
b)1 pts
Determina los radios de curvatura de las dos superficies de la lente.
c)1 pts
¿A qué distancia del foco objeto de la lente hay que situar un objeto luminoso para enfocar su imagen sobre una pantalla situada a 4m4\,\text{m} de la lente?
FísicaCastilla y LeónPAU 2023ExtraordinariaT7

Ejercicio 8 · Opción A

8Opción A
1 punto
Óptica geométrica
El índice de refracción de un cierto líquido para la luz de color rojo es 1,321{,}32 mientras que para el color violeta es 1,351{,}35. Sobre un recipiente de 50cm50\,\text{cm} de altura lleno de este líquido se hace incidir un rayo de luz blanca formando un ángulo de 6060^\circ con la superficie del líquido. Determine la separación entre los rayos rojo y violeta cuando alcancen el fondo del recipiente.
FísicaAsturiasPAU 2023ExtraordinariaT10

Ejercicio 10

10
2 puntos
La energía de la luz emitida por un láser, correspondiente a la radiación de la transición electrónica entre los niveles del primer estado excitado y el nivel fundamental de una especie atómica, es de 2,17 eV. Sin embargo, el proceso de absorción en dicha sustancia se debe a la transición entre el nivel fundamental y el segundo estado excitado, cuya energía es de 2,85 eV. Calcule:
a)1 pts
La longitud de onda de la radiación emitida.
b)1 pts
La longitud de onda y la frecuencia del fotón necesario para la transición electrónica del proceso de absorción.
FísicaCataluñaPAU 2011ExtraordinariaT10

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2 puntos
Opción B
En una experiencia de laboratorio, se mide la energía cinética máxima de los electrones que saltan cuando se hacen incidir radiaciones de frecuencia diferente sobre una placa de un material. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla siguiente, en la que EcE_{\text{c}} representa la energía cinética, y ν\nu, la frecuencia:
Gráfica de la energía cinética (eV) frente a la frecuencia (Hz) mostrando el efecto fotoeléctrico.
Gráfica de la energía cinética (eV) frente a la frecuencia (Hz) mostrando el efecto fotoeléctrico.
EE_{\text{c}} (eV)002,074,14
ν\nu (PHz)0,5001,001,502,00
a)1 pts
El valor de la constante de Planck a partir de los datos de este experimento.
b)1 pts
La función de trabajo; es decir, la energía mínima de extracción de electrones.