CUESTIÓNS DE SELECTIVIDADE RELACIONADOS CO TEMA 4

Σχετικά έγγραφα
Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA

Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA

Exercicios de Física 04. Óptica

ÓPTICA- A LUZ Problemas PAAU

FÍSICA. ) xiran arredor da Terra con órbitas estables de diferente raio sendo r A. > m B

EXERCICIOS AUTOAVALIABLES: RECTAS E PLANOS. 3. Cal é o vector de posición da orixe de coordenadas O? Cales son as coordenadas do punto O?

PAU Xuño Código: 25 FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B

PAU XUÑO 2011 FÍSICA

Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS

FÍSICA. = 9, kg) = -1, C; m e

FISICA 2º BAC 27/01/2007

Código: 25 PAU XUÑO 2014 FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B

FÍSICA. = 4π 10-7 (S.I.)).

EJERCICIOS DE VIBRACIONES Y ONDAS

Ano 2018 FÍSICA. SOL:a...máx. 1,00 Un son grave ten baixa frecuencia, polo que a súa lonxitude de onda é maior.

PAAU (LOXSE) Xuño 2002

Código: 25 XUÑO 2014 PAU FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B

1.- Evolución das ideas acerca da natureza da luz! Óptica xeométrica! Principio de Fermat. Camiño óptico! 3

Exercicios de Física 03b. Ondas

Tema: Enerxía 01/02/06 DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA

PAU XUÑO 2012 FÍSICA

EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO

24/10/06 MOVEMENTO HARMÓNICO SIMPLE

PAU Xuño 2011 FÍSICA OPCIÓN A

PAU XUÑO 2010 FÍSICA

EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO

PAAU (LOXSE) Setembro 2004

EXERCICIOS DE REFORZO: RECTAS E PLANOS

FÍSICA OPCIÓN 1. ; calcula: a) o período de rotación do satélite, b) o peso do satélite na órbita. (Datos R T. = 9,80 m/s 2 ).

PAAU (LOXSE) Setembro 2009

PAU XUÑO Código: 25 FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XUÑO 2018

PAAU (LOXSE) Xuño 2006

PROBA DE AVALIACIÓN DO BACHARELATO PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE (ABAU) CONVOCATORIA DE XUÑO Curso

PAU XUÑO 2014 FÍSICA

FÍSICA. 2.- Cando se bombardea nitróxeno 14 7 N con partículas alfa xérase o isótopo 17 8O e outras partículas. A

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB03. Código. Proba de. Física

EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XUÑO 2018 FÍSICA

PAU Setembro 2010 FÍSICA

Procedementos operatorios de unións non soldadas

Código: 25 MODELO DE EXAME ABAU FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B

Tema 6 Ondas Estudio cualitativo de interferencias, difracción, absorción e polarización. 6-1 Movemento ondulatorio.

Física P.A.U. ELECTROMAGNETISMO 1 ELECTROMAGNETISMO. F = m a

A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta.

PAU SETEMBRO 2014 FÍSICA

PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II

Exercicios de Física 02a. Campo Eléctrico

A LUZ. ÓPTICA XEOMÉTRICA

PAAU (LOXSE) Setembro 2006

Código: 25 XUÑO 2012 PAU FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B

Física P.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN

Tema 3. Espazos métricos. Topoloxía Xeral,

Código: 25 SETEMBRO 2013 PAU FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B

MECÁNICA CUÁNTICA 2. ORIXES DA TEORÍA CUÁNTICA: RADIACIÓN DO CORPO NEGRO. HIPÓTESE DE PLANCK

Exame tipo. C. Problemas (Valoración: 5 puntos, 2,5 puntos cada problema)

Código: 25 PAU XUÑO 2012 FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B

PAU XUÑO 2010 MATEMÁTICAS II

XEOMETRÍA NO ESPAZO. - Se dun vector se coñecen a orixe, o módulo, a dirección e o sentido, este está perfectamente determinado no espazo.

Física A.B.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN

ONDAS. segundo a dirección de vibración. lonxitudinais. transversais

PAU SETEMBRO 2013 FÍSICA

IX. ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: Aplicacións ao cálculo de distancias, áreas e volumes

PAU. Código: 25 SETEMBRO 2015 FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B

A circunferencia e o círculo

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XUÑO 2017 FÍSICA

Física P.A.U. ELECTROMAGNETISMO 1 ELECTROMAGNETISMO

DINAMICA DE TRASLACION

1. Un saltador de trampolín, mentras realiza o seu salto manten constante: A/ O momento de inercia. B/ A velocidad angular. C/ O momento angular.

Física cuántica. Relatividade especial

Problemas y cuestiones de electromagnetismo

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba

Reflexión e refracción. Coeficientes de Fresnel

1. Formato da proba [CS.PE.B03]

SATÉLITES TERRESTRES E AS SÚAS ÓRBITAS

PROBLEMAS E CUESTIÓNS DE GRAVITACIÓN

Física e Química 4º ESO

Exercicios de Física 01. Gravitación

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

INTERACCIÓNS GRAVITATORIA E ELECTROSTÁTICA

Exercicios de Física 02b. Magnetismo

Interferencia por división da fronte

PAU XUÑO 2016 FÍSICA

LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS

Caderno de traballo. Proxecto EDA 2009 Descartes na aula. Departamento de Matemáticas CPI A Xunqueira Fene

Unidade II. Polarización

ELECTROMAGNETISMO Problemas PAAU

MATEMÁTICAS. (Responder soamente a unha das opcións de cada bloque temático). BLOQUE 1 (ÁLXEBRA LINEAL) (Puntuación máxima 3 puntos)

MATEMÁTICAS. (Responder soamente a unha das opcións de cada bloque temático). BLOQUE 1 (ÁLXEBRA LINEAL) (Puntuación máxima 3 puntos)

ESTRUTURA ATÓMICA E CLASIFICACIÓN PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

Resorte: estudio estático e dinámico.

PAU XUÑO 2015 FÍSICA

PAU XUÑO 2012 MATEMÁTICAS II

VII. RECTAS E PLANOS NO ESPAZO

EXERCICIOS DE ÁLXEBRA. PAU GALICIA

RADIACTIVIDADE. PROBLEMAS

ln x, d) y = (3x 5 5x 2 + 7) 8 x

b) Segundo os datos do problema, en tres anos queda a metade de átomos, logo ese é o tempo de semidesintegración.

Transcript:

CUESTIÓNS DE SELECTIVIDADE RELACIONADOS CO TEMA 4 2013 C.2. Se se desexa obter unha imaxe virtual, dereita e menor que o obxecto, úsase: a) un espello convexo; b)unha lente converxente; c) un espello cóncavo. R:a espello convexo lente converxente espello cóncavo C.2.- Un espello cóncavo ten 80 cm de radio de curvatura. A distancia do obxecto ao espello para que a súa imaxe sexa dereita e 4 veces maior é: a) 50 cm; b) 30 cm; c) 60 cm. R:b ( Ver fig do espello cóncavo da cuestión anterior) C.4. Se na práctica de óptica xeométrica a lente converxente ten unha distancia focal imaxe de +10 cm, a que distancias da lente podes situar o obxecto para obter imaxes sobre a pantalla, se se cumpre que valor absoluto s + valor absoluto de s = 80 cm?. Debuxa a marcha dos raios. R: -11,7 cm e -68,3 cm 2012 C.3. - Se un espello forma unha imaxe real invertida e de maior tamaño que o obxecto, trátase dun espello: a) cóncavo e o obxecto está situado entre o foco e o centro da curvatura; b) cóncavo e o obxecto está situado entre o foco e o espello; c) convexo co obxecto en calquera posición. R: a. 2011 1.- C.2.- Unha onda de luz é polarizada por un polarizador A e atravesa un segundo polarizador B colocado despois de A. Cal das seguintes afirmacións é correcta con respecto á luz despois de B?: a) non hai luz se A e B son paralelos entre si; b) non hai luz se A e B son perpendiculares entre si; c) hai luz independentemente da orientación relativa de A e B.(xuño-opcA) R: b 2.-C.2. -Para obter unha imaxe na mesma posición en que está colocado o obxecto, que tipo de espello e en que lugar ten que colocarse o obxecto?: a) cóncavo e obxecto situado no centro de curvatura; b) convexo e obxecto situado no centro de curvatura; c) cóncavo e obxecto situado no foco.(set opc A) R: a 2010 IES 12 DE OUTUBRO 1 I. RGUEZ- DPTO- FÍSICA E QUÍMICA

1.-C.3.- A luz visible abrangue un rango de frecuencias que vai desde (aproximadamente) 4,3 1014 Hz (vermello) ata 7,5 1014 Hz (ultravioleta); cal das seguintes afirmacións é correcta?: a) a luz vermella ten menor lonxitude de onda cá ultravioleta; b) a ultravioleta é a máis enerxética do espectro visible; c) ambas aumentan a lonxitude de onda nun medio con maior índice de refracción có aire. (xuño opc A) R: b. No espectro visible a luz vermella é a de maior lonxitude de onda, e a luz U.V. a de menor λ. A enerxía dun fotón E=hν = hc/λ. h é a constante de Planck; c a velocidade da luz no baleiro, e λ a lonxitude de onda da luz. Polo tanto a luz U.V., de menor λ, é a de maior enerxía. Nun medio de n > 1 as lonxitudes de onda diminúen porque u = c/n (u<c). Como a frecuencia non varía, λ = u/ν, λ = c/ν, λ < λ. 2.-C.4.- Na práctica da lente converxente, debuxa a marcha dos raios se o obxecto se coloca: a) no foco, b) entre o foco e o centro óptico da lente. (xuño 2010, opc A) R:A imaxe depende da posición do obxecto. Para distancias menores que f, a imaxe é virtual, dereita e maior. Se o obxecto se sitúa no foco, non se forma imaxe 3.- C.2.- Se cun instrumento óptico se forma una imaxe virtual, dereita e de maior tamaño que o obxecto, trátase de: a) unha lente diverxente; b) un espello convexo; c) unha lente converxente.(xuño, opc B) R:c. É unha lente converxente, actuando como lupa, co obxecto situado a menor distancia ca focal. (A mesma figura que a cuestión C4 da opción anterior. 4.-C.1.- Cando un raio de luz monocromática pasa desde o aire á auga (nauga = 4/3), prodúcese un cambio: a) na frecuencia; b) na lonxitude de onda; c) na enerxía. (set opc A) R: b. Nun medio de n > 1 as lonxitudes de onda diminúen porque u = c/n (u<c); como a frecuencia non varía, λ = u/ν, λ = c/ν, λ < λ. A lonxitude de onda diminúe. 5.- C.2.- No fondo dunha piscina hai un foco de luz. Observando a superficie da auga veríase luz: a) en toda a piscina; b) só no punto enriba do foco; c) nun círculo de raio R arredor do punto enriba do foco. (set 2010, opc B) R: c. Os raios incidentes na superficie de separación cun ángulo superior ao ángulo límite non se difractan senón que se reflicten, polo que na superficie só se verá iluminado un círculo de raio R sen90º = n senl 6.-C.4.- Cun banco óptico de lonxitude l, obsérvase que a imaxe producida por unha lente converxente é sempre virtual. Explica que ocorre.(set 2010, opc B) R: Trátase dunha lente converxente, sendo a lonxitude do banco óptico l menor cá focal, xa que así a posición do obxecto sempre está a menor distancia có foco e a imaxe é virtual, dereita e de maior tamaño có obxecto. 2009 IES 12 DE OUTUBRO 2 I. RGUEZ- DPTO- FÍSICA E QUÍMICA

BLOQUE 4: LUZ 1.- Para obter unha imaxe virtual, dereita e de maior tamaño que o obxecto, úsase: a) una lente diverxente; b) una lente converxente; c) un espello convexo. (xuño) R: b (Un lente converxente co obxecto entre o foco e o centro, unha lupa) 2.- Unha onda luminosa: a) non se pode polarizar; b) a sua velocidade de propagacion e inversamente proporcional o indice de refraccion do medio; c) pode non ser electromagnetica. (xuño2009) R:(b). O índice de refracción é n= c/u 2008 ( set) BLOQUE 4: LUZ 1.- Se cun espello se quere obter unha imaxe maior que o obxecto, haberá que empregar un espello: a) plano; b) cóncavo; c) convexo. R: cóncavo 2.- Un raio de luz incide dende o aire (n=1) sobre unha lámina de vidro de índice de refracción n =1,5. O ángulo límite para a reflexión total deste raio é: a) 41,8 º; b) 90º; c) non existe. R: c). O pasar dun medio menos refrinxente a un máis refrinxente, o raio refractado acércase á normal. Para calquera ángulo de incidencia, o ángulo de refracción sempre é menor, polo que non hai un ángulo de incidencia límite para o que o raio refractado sexa 90º. n 1 senθ 1 = n 2 senθ 2 1 senl = 1,5sen90 senl = 1,5 (imposible) O valor máximo do seno dun ángulo é 1 3.- O ángulo límite na refracción auga/aire é de 48,61º. Se se posúe outro medio no que a velocidade da luz sexa v medio = 0,878 v auga, o novo ángulo límite (medio/aire) será:a) maior; b) menor; c) non se modifica. ( modelo exame 2008, cues 1) R: b) O ángulo límite e o índice de refracción relaciónanse:i) n 1 senθ l = n aire O índice de refracción é o cociente entre a velocidade da luz no baleiro e no medio n = c/u. Polo tanto para o segundo medio n 2 senθ 2 = n aire ;II) n 2 = c/0.878v agua = n 1 /0.878; comparando I e II n 1 senθ l = (n 1 /0.878)senθ 2 ==> 0,878sen48,61 = senθ 2 ==> θ2 =41,20 e decir o novo ángulo límite e menor. 4.- Nun espello esférico convexo a imaxe que se forma dun obxecto é: a) real invertida e de maior tamaño có obxecto, b) virtual dereita e de menor tamaño có obxecto; c) virtual dereita e de maior tamaño có obxecto. ( modelo exame 2008, cues 1)R:b. Nun espello convexo a imaxe que se forma sempre é virtual, dereita e de menor tamaño que o obxecto 2007 ( xuño) BLOQUE 4: LUZ 1.-Se se desexa formar unha imaxe virtual, dereita e de menor tamaño que o obxecto, débese utilizar: a) un espello cóncavo, b) unha lente converxente, c) unha lente diverxente. R: c. As lentes diverxentes forman unha imaxe virtual dereita e de menor tamaño có obxecto IES 12 DE OUTUBRO 3 I. RGUEZ- DPTO- FÍSICA E QUÍMICA

2.- Unha onda electromagnética que se encontra con un obstáculo de tamaño semellante a súa lonxitude de onda: a) forma nunha pantalla colocada detrás do obstáculo, zonas claras e escuras, b) polarízase e o seu campo eléctrico oscila sempre no mesmo plano, c) reflíctese no obstáculo. (xuño 2007, cues 2) R:a) E un fenómeno de difracción. Cando un movemento ondulatorio se atopa cun obstáculo ou cunha fenda de tamaño semellante á súa lonxitude de onda, fórmanse nunha pantalla detrás do obstáculo unha serie de franxas claras ou escuras ( ou aneis) que son produto de interferencia de ondas, e que semella que a luz non se propaga en liña recta. 3.- Cando un raio de luz incide nun medio de menor índice de refracción, o raio refractado: a) varía a súa frecuencia, b) acércase a normal, c) pode non existir raio refractado(set 2007, cues1) R: c). Segundo a lei de Snell: n 1 seni = n 2 senr. Se pasa dun medio mais refrinxente a un menos refrinxente, afástase da normal, polo que, se o ángulo de incidencia é o ángulo límite, ou superior, non hai refracción 4.- Si un feixe de luz láser incide sobre un obxecto de pequeno tamaño (do orde da súa lonxitude de onda), a) detrás do obxecto hai sempre escuridade, b) hai zonas de luz detrás do obxecto, c) reflíctese cara o medio de incidencia. ( set 2007, cues2 ) R: b). E un fenómeno de difracción. Cando un movemento ondulatorio se atopa cun obstáculo ou cunha fenda de tamaño semellante á súa lonxitude de onda, fórmanse nunha pantalla detrás do obstáculo unha serie de zonas claras ou escuras que son produto de interferencia de ondas, e que semella que a luz non se propaga en liña recta. 2006 1.-Cando a luz atravesa a zona de separación de dous medios, experimenta: a) difracción, b) refracción, c) polarización (xuño 2006, opc 1) R:b) Experimenta refracción (cambio de dirección na propagación rectilínea) segundo a lei de Snell seni n i = senr n r sendo i o ángulo de incidencia no medio no que o índice de refracción é ni, e r o ángulo de refracción no medio no que o índice de refracción é nr 2.- Nas lentes diverxentes a imaxe sempre é: a) dereita, menor e virtual; b) dereita, maior e real; c) dereita, menor e real. (xuño 2006 opción 2) R: a) As imaxes nas lentes diverxentes son sempre menores, virtuais e dereitas. Mesma fig que 2007 3.-.- Na polarización lineal da luz: a) modifícase a frecuencia da onda, b) o campo eléctrico oscila sempre nun mesmo plano, c) non se transporta enerxía.( set 2006, opc 1) R:b) A polarización lineal da luz consiste en que o vector campo eléctrico oscile sempre nun plano que é o plano de polarización. Conséguese por medio dun polarizador. 4.-A imaxe formada nos espellos é: a) real se o espello é convexo, b) virtual se o espello é cóncavo e a distancia obxecto é menor que a focal, c) real se o espello é plano.( setembro 2006 opción 2) R: b) 2005 1.- Si o índice de refracción do diamante é 2,52 e o do vidro 1,27: a) a luz propágase con maior velocidade no diamante, b) o ángulo límite entre o diamante e o aire é menor que entre o vidro e o aire, c) cando a luz pasa de diamante a vidro o ángulo de incidencia e maior que o ángulo de refracción. (xuño 2005, opc 2) R A lei de Snell seni.ni = senr.nr. Para ó ángulo límite senl.ni = 1 O índice de refracción n=c/v A luz propágase con maior v no vidro que ten menor índice de refracción O ángulo limite no diamante-aire é menor que o do vidro-aire, porque o índice de refracción do diamante é IES 12 DE OUTUBRO 4 I. RGUEZ- DPTO- FÍSICA E QUÍMICA

maior que o do vidro e os dous maiores que o do aire. No diamante-vidro o ángulo de incidencia é menor que o de refracción porque o índice de refracción do diamante é maior que o do vidro. 2.- Cando a luz incide na superficie de separación de dous medios cun ángulo igual ó ángulo límite eso significa que: a) o ángulo de incidencia e o de refracción son complementarios; b) non se observa raio refractado; c) o ángulo de incidencia é maior que o de refracción.( set 2005, opc 2 ) R: Segundo a lei de Snell, se un raio incide co ángulo límite non hai raio refractado, porque o ángulo de refracción é de 90 graos 2004 1.- Tres cores da luz visible, o azul o amarelo e o vermello, coinciden en que: a) posúen a mesma enerxía; b) posúen a mesma lonxitude de onda; c) propáganse no baleiro coa mesma velocidade. (xuño 2004, opc 1) R: c) A diferencia entre fotóns E=hν de diferente color e que teñen distinta lonxitude de onda, distinta frecuencia pero os tres se propagan no baleiro a mesma velocidade Un fotón de luz ten unha enerxía E=hν. O que caracteriza a cada cor é a diferencia de lonxitude de onda que crece na orde azul amarelo vermello mentres que a frecuencia diminúe na mesma secuencia. Por outra parte as tres se propagan a mesma velocidade c no baleiro. 2.- O ángulo límite na refracción auga/aire é de 48.61º. Se se posúe outro medio no que a velocidade da luz sexa v medio = 0.878vauga, o novo ángulo límite será: a) maior; b) menor; c) non se modifica.(xuño opc2) ( Igual o nº 3 do 2008)R:b) 3.- A luz xerada polo Sol: a) está formada por ondas electromagnéticas de diferente lonxitude de onda; b) son ondas que se propagan no baleiro a diferentes velocidades; c) son fotóns da mesma enerxía.( set 2004, opc 1) R:a) A luz é un paquete de ondas de diferente lonxitude de onda e diferente frecuencia que se propagan no baleiro a la mesma velocidade. Os fotóns teñen diferente enerxía porque teñen diferente frecuencia. 4.- Dous espellos planos están colocados perpendicularmente entre si. Un raio de luz que se despraza nun terceiro plano perpendicular ós dous, reflíctese sucesivamente nos dous espellos; o raio reflectido no segundo espello, con respecto ó raio orixinal: a) é perpendicular; b) é paralelo; c) depende do ángulo de incidencia. (set 2004, opc 2) R: b). Teñen lugar dous procesos de reflexión e o raio emerxente (facer unha construción dos raios) é paralelo ó raio incidente 2003 1.-Nas lentes diverxentes a imaxe sempre é: a) dereita maior e real; b) dereita menor e virtual; c) dereita menor e real. (Xuño 2003, opc 1) R: b) 2.- Cando se observa o fondo dun río en dirección case perpendicular, a profundidade real con relación a aparente é: a) maior; b) menor; c) a mesma. (Dato n agua > n aire ) ( set 2003, opc 1) R: a). Nun dioptro plano a modificación aparente da posición do obxecto depente dos medios refrixentes. S = S n /n. n = n(aire) =1 ; ao ser n < n ==> S < S, é dicir a distancia aparente é menor que a real S. 2002 1.- Das seguintes ondas cales poden ser polarizadas?: a) ondas sonoras; b) luz visible; c) ondas producidas na superficie da auga. (xuño, opc2) IES 12 DE OUTUBRO 5 I. RGUEZ- DPTO- FÍSICA E QUÍMICA

R:b. A xustificación deberá facer mención a polarización das ondas transversais. 2.- Un raio luminoso que viaxa por un medio do que o índice de refracción é n 1, incide con certo ángulo sobre a superficie de separación dun segundo medio de índice de refracción n 2 (n 1 >n 2 ). Respecto do ángulo de incidencia, o de refracción será: a) igual, b) maior; c) menor ( set opc 1) R:b 3.- Nun espello esférico convexo a imaxe que se forma dun obxecto é: a) real invertida e de maior tamaño que o obxecto, b) virtual dereita e de menor tamaño que o obxecto; c) virtual dereita e de maior tamaño que o obxecto. ( set 2002, opc 2) R: b) 2001 1.- A enerxía dun cuanto de luz é directamente proporcional a : a) lonxitude de onda; b) frecuencia; c) ó cadrado da velocidade da luz. ( set 2001, opc 1) R: A enerxía dun cuanto de luz, é E=hν sendo h a constante de Planck e ν a frecuencia da radiación Constitúe o fundamento para explicar o efecto fotoeléctrico e o comportamento corpuscular da luz cando interacciona coa materia. λ = c/ν. A enerxía é inversamente proporcional a lonxitude de onda 2.- Cal dos seguintes fenómenos constitúe unha proba da teoría corpuscular da luz?: a) a refracción; b) a difracción; c) o efecto fotoeléctrico.( set 2001, opc 2) R: O efecto fotoeléctrico constitúe un punto de partida para a xustificación da teoría corpuscular da luz o supor que a luz está formada por corpúsculos de enerxía= hν que ó incidir sobre un metal alcalino extrae electróns e si se adopta un dispositivo no baleiro cun ánodo a tensión positiva que atrae ós electróns establécese unha corrente eléctrica detectable e medible experimentalmente. Hai una frecuencia umbral por debaixo da que non hai efecto fotoeléctrico porque a enerxía dos fotóns non e dabondo para arrincar os electróns do metal. Cando a enerxía do fotón excede esta enerxía umbral (traballo de extracción) a diferencia emprégase en enerxía cinética dos electróns arrincados. IES 12 DE OUTUBRO 6 I. RGUEZ- DPTO- FÍSICA E QUÍMICA