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FísicaAndalucíaPAU 2023ExtraordinariaT9

Ejercicio 2 · Opción C

2Opción C
2,5 puntos
Ondas. óptica geomÉtrica.
a)1 pts
i) Realice el trazado de rayos para un objeto situado a la izquierda del foco imagen de una lente delgada divergente. ii) Justifique las características de la imagen formada.
b)1,5 pts
Una lente delgada convergente, de 10cm10\,\text{cm} de distancia focal, forma una imagen de 4cm4\,\text{cm} de altura situada 10cm10\,\text{cm} a la izquierda de la lente. i) Calcule la posición y el tamaño del objeto, indicando el criterio de signos aplicado. ii) Realice el trazado de rayos e indique las características de la imagen.
FísicaPaís VascoPAU 2020ExtraordinariaT9

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2 puntos
BLOQUE B: Cuestiones
El ojo humano. Descripción. Esquema de la formación de imágenes.
FísicaAndalucíaPAU 2019ExtraordinariaT9

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
2,5 puntos
a)1,25 pts
Explique con la ayuda de un dibujo en qué consiste la reflexión total y las condiciones en que se produce.
b)1,25 pts
Perpendicularmente a la cara AB de un prisma de vidrio con índice de refracción 1,51{,}5 incide desde el aire un rayo de luz de longitud de onda 6107m6 \cdot 10^{-7}\,\text{m}, como se ilustra en la figura. Calcule: (i) La longitud de onda y frecuencia del rayo dentro del prisma. ii) El valor más grande que puede tener el ángulo α\alpha para que no se refracte el rayo hacia fuera del prisma por la cara AC.
Prisma triangular de vidrio con un rayo incidente perpendicular a la cara AB y ángulo alfa en el vértice C.
Prisma triangular de vidrio con un rayo incidente perpendicular a la cara AB y ángulo alfa en el vértice C.
FísicaMurciaPAU 2020ExtraordinariaT8

Ejercicio 3 · BLOQUE III. PROBLEMAS

3BLOQUE III. PROBLEMAS
3 puntos
Bloque iii. problemasProblemas

Elija dos problemas de este bloque.

Se cree que el sonido propagado por el aire en la explosión del volcán Krakatoa en 1883 ha sido el más intenso jamás producido en la historia del hombre. A 160km160\,\text{km} de distancia de la explosión se detectó sonido de 20Hz20\,\text{Hz} de frecuencia y 170dB170\,\text{dB} de nivel de intensidad.
a)1 pts
Determinar la longitud de onda.
b)1 pts
Calcular la potencia emitida en forma de sonido en la explosión.
c)1 pts
Suponiendo una onda esférica y que se propagara en un espacio de aire ilimitado, ¿cuál sería la distancia máxima a la que un ser humano lo habría escuchado? En realidad se escuchó a 5000km5000\,\text{km} de distancia máxima, ¿puede explicar algún motivo para la gran discrepancia entre este valor y el que usted ha obtenido?
FísicaCastilla y LeónPAU 2015ExtraordinariaT9

Ejercicio 3 · Opción A

3Opción A
2 puntos
Un haz de luz monocromática, de frecuencia f=31014Hzf = 3 \cdot 10^{14}\,\text{Hz}, incide sobre el centro de la cara de un prisma equilátero de vidrio (nvidrio=2)(n_{\text{vidrio}} = \sqrt{2}). Determine:
Diagrama de un prisma equilátero con un ángulo de 60 grados y un rayo de luz incidente.
Diagrama de un prisma equilátero con un ángulo de 60 grados y un rayo de luz incidente.
a)0,8 pts
La longitud de onda del rayo luminoso en el vidrio.
b)1,2 pts
La condición que debe cumplir el ángulo de incidencia para que se produzca reflexión total en el interior del prisma. Represente en una figura el prisma con los rayos del problema.