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FísicaCantabriaPAU 2011OrdinariaT9

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
2 puntos
Un rayo de luz de longitud de onda 500nm500\,\text{nm} incide desde aire sobre una lámina de vidrio de caras planas formando 3030^\circ con la normal a la lámina. El espesor de la lámina es 2cm2\,\text{cm} y su índice de refracción es igual a 1,51{,}5.
a)0,5 pts
Hallar el ángulo que forma el rayo refractado con la normal.
b)0,5 pts
¿Cuál es la velocidad de la luz mientras atraviesa la lámina?
c)0,5 pts
Calcular cuánto tiempo tarda la luz en atravesar la lámina.
d)0,5 pts
Hallar la energía de los correspondientes fotones.
FísicaCataluñaPAU 2022OrdinariaT11

Ejercicio 5

5
2,5 puntos
El gas radón es una de las fuentes de radiactividad natural más abundantes de la Tierra. El radón proviene de la descomposición de elementos radiactivos naturales (como el uranio y el torio). El gas se difunde a través del suelo hasta llegar a la superficie. La cadena de desintegración del radón 86222Rn{}^{222}_{86}\text{Rn} incluye ocho desintegraciones radiactivas, hasta que se forma el isótopo estable del plomo 82206Pb{}^{206}_{82}\text{Pb}. En la figura siguiente se representan los núcleos que forman parte de esta cadena de desintegración nuclear. Al lado de cada núcleo, se indica su periodo de semidesintegración.
Cadena de desintegración del Rn-222 hasta el Pb-206 estable con tiempos de vida media.
Cadena de desintegración del Rn-222 hasta el Pb-206 estable con tiempos de vida media.
a)1,25 pts
Escriba las reacciones nucleares que permiten llegar al 82206Pb{}^{206}_{82}\text{Pb} a partir del 86222Rn{}^{222}_{86}\text{Rn}.
b)1,25 pts
El gráfico siguiente corresponde a la evolución de los núcleos de una de las desintegraciones radiactivas de la cadena del radón. La muestra estudiada inicialmente tenía 8,00×10238{,}00 \times 10^{23} núcleos. A partir del gráfico, determine cuál es el periodo de semidesintegración de la muestra, y razone a qué núcleo de la cadena corresponde. Con este dato calcule cuántos días han de pasar hasta que se hayan desintegrado 7,95×10237{,}95 \times 10^{23} átomos.
Gráfica de decaimiento radiactivo: número de átomos (x10^23) frente a tiempo (días).
Gráfica de decaimiento radiactivo: número de átomos (x10^23) frente a tiempo (días).
FísicaMurciaPAU 2015OrdinariaT13

Ejercicio 8 · Opción B

8Opción B
1 punto
Preguntas de teorÍATeoría
Interacciones fundamentales.
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.
FísicaCantabriaPAU 2020OrdinariaT11

Ejercicio 10

10
2,5 puntos
Bloque 5
De los 200g200\,\text{g} iniciales de una muestra radiactiva al cabo de 3030 días, se han desintegrado el 40%40\,\% de los núcleos. Determinar:
a)1,5 pts
La constante de desintegración radiactiva y el período de semidesintegración de la muestra.
b)1 pts
La masa que quedará de la sustancia radiactiva transcurridos 9090 días.