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FísicaCanariasPAU 2012ExtraordinariaT10

Ejercicio 2 · A · Problemas

2A · Problemas
3 puntos
Problemas
El trabajo de extracción del platino es 1,011018J1{,}01 \cdot 10^{-18}\,\text{J}. En el platino, el efecto fotoeléctrico se produce cuando la luz incidente tiene una longitud de onda menor que 198nm198\,\text{nm}. Calcule:
a)1 pts
La frecuencia umbral o frecuencia de corte de un electrodo de platino.
b)1 pts
La energía cinética máxima de los electrones emitidos por un electrodo de platino, en el caso de iluminar con luz de 150nm150\,\text{nm}.
c)1 pts
La longitud de onda de De Broglie asociada con los electrones del apartado anterior.
FísicaCastilla y LeónPAU 2013OrdinariaT12

Ejercicio 5 · Opción B

5Opción B
2 puntos
En ambos apartados justifique sus respuestas.
a)1 pts
La dilatación del tiempo en relatividad, ¿quiere decir que el tiempo realmente pasa con más lentitud para los objetos en movimiento?
b)1 pts
Considere las longitudes de onda asociadas a un electrón y un protón. ¿Cuál es menor si las dos partículas tienen la misma velocidad? ¿Y si tienen la misma energía cinética?
FísicaCastilla y LeónPAU 2017OrdinariaT10

Ejercicio 5 · Opción B

5Opción B
2 puntos
a)1 pts
Explique razonadamente qué aspectos del efecto fotoeléctrico no se podían entender en el marco de la física clásica.
b)1 pts
Un electrón y un neutrón tienen igual longitud de onda de De Broglie. Razone cuál de ellos tiene mayor energía cinética.
Datos
  • masa del neutrón 1,0087u1{,}0087\,\text{u}
FísicaLa RiojaPAU 2015ExtraordinariaT10

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
1 punto
Cuestiones
Al incidir sobre un metal una radiación de λ=200nm\lambda = 200\,\text{nm}, los electrones emitidos tienen una velocidad máxima de 106m/s10^6\,\text{m/s}. Calcula la energía mínima necesaria para arrancar un electrón del metal.
FísicaLa RiojaPAU 2024ExtraordinariaT12

Ejercicio 11

11
2 puntos
Una nave espacial parte desde la Tierra hacia la estrella XX con una velocidad v=0,6cv = 0{,}6c. Respecto a los relojes de la Tierra, la nave tarda 1010 años en llegar a la estrella XX.
a)
Calcular en años-luz la distancia respecto a la Tierra a la que se encuentra la estrella XX.
b)
Calcular en años-luz la distancia respecto a la nave a la que se encuentra la estrella XX.
c)
Calcular en años el tiempo que los relojes de la nave atrasarán medidos respecto de la Tierra cuando la nave llegue a la estrella XX.