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PROYECTO DE MEJORA DEL APRENDIZAJE EN CIENCIAS

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EXAMEN FINAL FÍSICA 2º BACHILLERATO. EFECTO FOTOELÉCTRICO, ONDAS, ELECTROMAGNETISMO, GRAVITACIÓN, RELATIVIDAD, CUÁNTICA.

EXAMEN FINAL FÍSICA BACHILLERATO

CUÁNTICA ONDAS MAGNÉTICO GRAVITACIÓN RELATIVIDAD

EXAMEN FINAL FÍSICA 2º BACHILLERATO. EFECTO FOTOELÉCTRICO, ONDAS, ELECTROMAGNETISMO, GRAVITACIÓN, RELATIVIDAD, CUÁNTICA, REALIZADO EN «EL PILAR»:EXAMEN FINAL FÍSICA BACHILLERATO

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SIGUE EL PROCESO DETERMINADO POR EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA DE FÍSICA DE 2º DE BACHILLERATO DE ESTE PROYECTO DE MEJORA DEL APRENDIZAJE EN CIENCIAS: FÍSICA DE 2º DE BACHILLERATO: DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

LOS ENUNCIADOS DE LA PRUEBA (X918) QUE INCLUYEN ASPECTOS DE AUTOEVALUACIÓN E INFORMACIÓN DE RETORNO:

X918 FÍSICA 2BAC FINAL 3TRIM CUÁNTICA ELECTROMAGNETISMO ÓPTICA ONDAS RELATIVIDAD 22-23 ENUNC

LOS EJERCICIOS DE LA PRUEBA Y SUS SOLUCIONES:

EJERCICIO F2BE2565:

La frecuencia umbral del sodio es 6,05·1014 Hz. Si la longitud de onda incidente es de 1,5·10-8 m.

A.- ¿Se producirá extracción de electrones del sodio? Justificar la afirmación

B.1.- En caso afirmativo, hallar la velocidad máxima de los electrones emitidos por el efecto fotoeléctrico y la energía de la radiación incidente en eV.

B.2.- En caso negativo, hallar la frecuencia de la radiación incidente mínima necesaria para que se produzca el efecto fotoeléctrico y su energía en eV.

DATOS: h = 6,63·10-34 J·s; 1eV = 1,602·10-19J; c = 3·108 m/s; me- = 9,1·10-31 kg

LA RESOLUCIÓN PASO A PASO DEL EJERCICIO:

EJERCICIO F2BE2565 EFECTO FOTOELÉCTRICO CUÁNTICA

EJERCICIO F2BE2564:

Una onda sinusoidal transversal que se desplaza en el sentido positivo del eje X, se propaga en un cable de acero, con una velocidad de 1,5 m/s, con un periodo de 2 segundos.

Se observa que en x=0 en el instante inicial su elongación es de -5 cm y la velocidad de vibración es de 0,05·π m/s,

a.- Hallar la amplitud y la fase inicial del movimiento ondulatorio.

b.- ¿Cuál sería la fase inicial si en x=0 en el instante inicial la elongación sigue siendo de -5 cm, pero la velocidad de vibración fuera negativa de valor -0,05 π m/s?

c.- Escribir la ecuación de la onda correspondiente a cada una de las situaciones planteadas en los dos apartados anteriores.

LA SOLUCIÓN PASO A PASO DEL EJERCICIO:

EJERCICIO F2BE2564 ECUACIÓN ONDA FASE INICIAL

EJERCICIO F2BE2563:

Disponemos de dos conductores de corriente (I1=2 A, I2=3 A), colocados como se indican, en los puntos A y B, perpendiculares al plano del papel y con el sentido de corriente indicado. La distancia AP es de 4 cm (desde el conductor 1 al punto P) y la distancia BP es de 2 cm (del conductor 2 al punto P). Se pide:

a.- Obtener el vector y el módulo del campo magnético que como consecuencia de la presencia de estas dos corrientes se genera en el punto P, colocando en este punto el origen del sistema de referencia cartesiano OXY habitual.

b.- Representar los campos magnéticos parciales y totales de la situación planteada con rigor.

c.- Indicar con todo lujo de detalles y justificándolo comentando las leyes apropiadas, qué le ocurriría a un electrón en reposo situado en ese punto P como consecuencia del campo magnético existente.

DATOS: |qelectrón| = 1.6·10-19 C; melectrón = 9.11·10-31 kg;  µ0=4π·10-7 T·m·A-1

LA RESOLUCIÓN PASO A PASO DEL EJERCICIO:

EJERCICIO F2BE2563 CAMPO MAGNÉTICO VECTOR

EJERCICIO F2BE2066:

Con los datos que se suministran, hallar la altura de la órbita geoestacionaria, partiendo de la segunda Ley de Newton y de la Ley de Gravitación Universal, considerando las características del movimiento, supuesto Circular Uniforme.

DATOS: G=6.67·10-11 Nm2kg-2.; RT=6370 km; MT=5.98·1024 kg.

VÍDEO QUE RESUELVE EL EJERCICIO: https://youtu.be/D86VXOkxfk4

CAPTURA DEL VÍDEO PARA FAVORECER LA INMEDIATEZ EN LA BÚSQUEDA DE LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO:

EJERCICIO F2BE2567:

Un protón se acelera como consecuencia de aplicarle una diferencia de potencial de 3·106 V.

a.- Hallar la velocidad que alcanza el protón.

b.- Hallar la masa relativista del protón acelerado.

c.- ¿Es este protón acelerado de tipo relativista?.

d.- Hallar la longitud de onda de De Broglie del protón.

DATOS: h=6.63E-34 J·s; mp=1,6605·10-27 kg; qp=1,6·10-19 C; c=3·108 m/s

LA SOLUCIÓN PASO A PASO DEL EJERCICIO:

EJERCICIO F2BE2567 RELATIVIDAD MASA RELATIVISTA
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2023-05-11
On: 11 de mayo de 2023
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