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5 de 1120 resultados posiblesVer 5 más
FísicaCastilla-La ManchaPAU 2015OrdinariaT9

Ejercicio 6 · Opción A

6Opción A
1 punto
CuestiÓN experimental
Se estudia la refracción en el laboratorio, haciendo incidir un rayo de luz desde el aire sobre una superficie de vidrio. Anotamos en una tabla los ángulos de incidencia y de refracción que vamos obteniendo. Calcula el índice de refracción del vidrio. ¿En qué ley física nos basamos para hacerlo?
iirr
20°12°
30°18°
40°23°
50°29°
FísicaAndalucíaPAU 2023OrdinariaT9

Ejercicio 1 · Opción C

1Opción C
2,5 puntos
Ondas. óptica geomÉtrica.
a)1 pts
Razone, basándose en el trazado de rayos, dónde hay que colocar un objeto con respecto a una lente delgada convergente para que: i) la imagen formada sea real e invertida; ii) la imagen formada sea virtual y derecha.
b)1,5 pts
Un objeto está situado 6cm6\,\text{cm} a la izquierda de una lente delgada convergente de 4cm4\,\text{cm} de distancia focal. i) Realice el trazado de rayos correspondiente. ii) Determine la distancia entre la imagen y la lente, indicando el criterio de signos utilizado. iii) Determine razonadamente el aumento lateral y, a partir del valor obtenido, indique si la imagen aumenta o disminuye y si es derecha o invertida.
FísicaAndalucíaPAU 2014ExtraordinariaT9

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2,5 puntos
Un haz de luz roja que viaja por el aire incide sobre una lámina de vidrio de 30cm30\,\text{cm} de espesor. Los haces reflejado y refractado forman ángulos de 3030^\circ y 2020^\circ, respectivamente, con la normal a la superficie de la lámina.
a)1,25 pts
Explique si cambia la longitud de onda de la luz al penetrar en el vidrio y determine el valor de la velocidad de propagación de la luz en el vidrio.
b)1,25 pts
Determine el ángulo de emergencia de la luz (ángulo que forma el rayo que sale de la lámina con la normal). ¿Qué tiempo tarda la luz en atravesar la lámina de vidrio?
FísicaGaliciaPAU 2025OrdinariaT9

Ejercicio 3

3
2,5 puntos

Resuelva uno de los dos problemas (3.2.1 o 3.2.2).

ONDAS Y ÓPTICA GEOMÉTRICA.
3.1)1 pts
Indique y justifique la respuesta correcta. Al colocar un objeto a 15cm15\,\text{cm} de distancia de una lente convergente de 30cm30\,\text{cm} de distancia focal, la imagen formada es: a) real, invertida y aumentada; b) virtual, derecha y aumentada; c) real, derecha y reducida.
3.2.1)1,5 pts
La función de onda de una onda armónica que se mueve en una cuerda es y(t,x)=4sen[2π(50t0,20x)]y(t, x) = 4 \sen[2\pi(50t - 0{,}20x)], donde las longitudes se expresan en metros y el tiempo en segundos. Determine: a) la longitud de onda y el período de esta onda; b) la velocidad de propagación y la velocidad máxima de cualquier segmento de la onda.
3.2.2)1,5 pts
Se quiere obtener la aceleración de la gravedad mediante un péndulo simple a partir de las siguientes medidas. a) Represente el cuadrado del periodo frente a la longitud del péndulo. b) Determine la aceleración a partir de los datos de la tabla.
Longitud del péndulo (m)0,600,820,901,05
Tiempo de 10 oscilaciones (s)15,618,219,120,5
FísicaExtremaduraPAU 2015ExtraordinariaT5

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
2 puntos
Una partícula de 4 kg que describe un movimiento armónico simple de frecuencia 6/π6/\pi Hz tiene, inicialmente, una energía cinética de 0,6 J y una energía potencial de 1,8 J. Calcula: a) la amplitud de la oscilación; y b) el valor de la elongación en el instante en el que las energías cinética y potencial son iguales.
a)
la amplitud de la oscilación
b)
el valor de la elongación en el instante en el que las energías cinética y potencial son iguales