Moderador: Alberto
En este hay que considerar 3 grados de libertad de traslación, 2 de rotación y 2 de vibración así que en total son 7 ysoiyo escribió:No consigo que me salgan....
1.- Considerar dos moles de un gas ideal diatómico y suponer que sus moléculas rotan pero no vibran. Determinar la capacidad calorífica total del gas a presión constante.
a) 51.6 J/K
b) 52.8 J/K
c) 60.1 J/K
d) 62.3 J/K
e) 65.1 J/K
2.- Considerar dos moles de un gas ideal diatómico y suponer que sus moléculas presentan movimiento de rotación así como de vibración. Determinar la capacidad calorífica total del gas a presión constante.
a) 59.8 J/K
b) 61.7 J/K
c) 68.3 J/K
d) 74.8 J/K
e) 76.5 J/K
blu escribió:Añado aquí un par de dudas de superconductores (en el tipler los mete en la parte de sólidos)
Oficial 2002:
170. En la teoría BCS:
1. Se explica de forma clásica el fenómeno de la superconductividad.Esta es falsa....no es de manera clásica sino que se tienen en cuenta efectos cuanticos
2. Se establece las bases fenomenológicas de la superconductividad. Es cierta....
3. Se postula la formación de pares de Cooper por mediación de fotones.Se intercambian fonones....por lo que es falsa
4. El número de electrones apareados es independiente de la temperatura.Si depende de la temperatura...
5. Los pares de electrones se comportan como bosones de spin cero.Es cierta....
Supongo que la anularon por haber dos correctas
Oficial 2005:Este lo miro despues y te comento algo....
85. Sobre los superconductores se puede afirmar que:
1. Su resistividad es cero por encima de los 200 K.
2. Todos presentan una temperatura crítica de 20 K.
3. No pueden existir corrientes en ellos cuando los campos eléctricos son nulos.
4. Los pares de Cooper se comportan como fermiones.
5. Sus electrones están acoplados en pares.
Están las dos anuladas. He leido en el foro una discusión sobre la del 2005 porque parece ser que "no todos los electrones estan acoplados en pares" y porque según como se mire se comportan como fermiones o bosones. Tienen espín entero (bosón) pero no son bosones porque cumplen Pauli, así que supongo que esto responde tambien la pregunta anterior.
Entonces....no bosones ni fermiones? qué opinais?
soiyo escribió:blu escribió:Añado aquí un par de dudas de superconductores (en el tipler los mete en la parte de sólidos)
Oficial 2005:Este lo miro despues y te comento algo....
85. Sobre los superconductores se puede afirmar que:
1. Su resistividad es cero por encima de los 200 K.
2. Todos presentan una temperatura crítica de 20 K.
3. No pueden existir corrientes en ellos cuando los campos eléctricos son nulos.
4. Los pares de Cooper se comportan como fermiones.
5. Sus electrones están acoplados en pares.
No estoy segura pero creo que ninguna de las opciones es correcta....la 1, 2 y 4 son falsas.....y la 3 creo que no tiene nada que ver el campo electrico porque creo que la superconductividad se relaciona con los campos magneticos...y la 5.....pues la verdad es que me descoloca un poco....a ver que opina el resto....
Están las dos anuladas. He leido en el foro una discusión sobre la del 2005 porque parece ser que "no todos los electrones estan acoplados en pares" y porque según como se mire se comportan como fermiones o bosones. Tienen espín entero (bosón) pero no son bosones porque cumplen Pauli, así que supongo que esto responde tambien la pregunta anterior.
Entonces....no bosones ni fermiones? qué opinais?
¿Como haríamos este problema?45. Un semiconductor de silicio tiene una concentración
intriNseca de 1,45x1010 portador/cm3 a temperatura
ambiente. Dopamos este semiconductor con Átomos
de galio, siendo la concentración de impurezas dopantes
1016 átomos/cm3¿Cuál es la concentración de
electrones?
1. 1016 e-/cm3
2. 2,1x104 e-/cm3
3. 1,4x106 e-/cm3
4. 1,6x1011 e-/cm3
5. 3,8x1015 e-/cm3
Rey11 escribió:¿Como haríamos este problema?45. Un semiconductor de silicio tiene una concentración
intriNseca de 1,45x1010 portador/cm3 a temperatura
ambiente. Dopamos este semiconductor con Átomos
de galio, siendo la concentración de impurezas dopantes
1016 átomos/cm3¿Cuál es la concentración de
electrones?
1. 1016 e-/cm3
2. 2,1x104 e-/cm3
3. 1,4x106 e-/cm3
4. 1,6x1011 e-/cm3
5. 3,8x1015 e-/cm3
Aqui tienes que usar la ley de accion de masas: \(np=n_{i}^{2}\) donde n es la concentracion de electrones, p la de huecos y ni la concentracion intrinseca del semiconductor....
blu escribió:En este hay que considerar 3 grados de libertad de traslación, 2 de rotación y 2 de vibración así que en total son 7 ysoiyo escribió:No consigo que me salgan....
1.- Considerar dos moles de un gas ideal diatómico y suponer que sus moléculas rotan pero no vibran. Determinar la capacidad calorífica total del gas a presión constante.
a) 51.6 J/K
b) 52.8 J/K
c) 60.1 J/K
d) 62.3 J/K
e) 65.1 J/K
2.- Considerar dos moles de un gas ideal diatómico y suponer que sus moléculas presentan movimiento de rotación así como de vibración. Determinar la capacidad calorífica total del gas a presión constante.
a) 59.8 J/K
b) 61.7 J/K
c) 68.3 J/K
d) 74.8 J/K
e) 76.5 J/K
\(Cv=\frac{grados libertad}{2} *N*R\) -----> \(Cp=Cv+NR\)
con N=2 porque tienes 2 moles y con esto sale la respuesta. Viene explicado en el Aguilar de Termo página 571. Y entendiendo este, si ahora quitamos los dos grados de libertad de vibración (porque en el ejercicio de arriba te dice que no vibra) te sale que Cp=58,17 J/K así que no se si es que está mal la respuesta del primero o si es que está mal razonado.....
qué opinas?
Muchas gracias por la explicacion...en el primero copié mal el resultado....son 58,2J/K (empiezo a pensar que tengo algo de dislexia.....Asi ya sale lo que tu me has explicado!!!!!![]()
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Rey11 escribió:Yo creo que si se conmuta con Lz es obligatorio la conmutación con L2, al fin al cabo L2 conmuta con Lz. :S ya más que una duda de estado sólido me parece una duda de cuántica.
Creía que la masa efectiva de un hueco era negativa, los electrones se que son positiva, pero al hacerse huecos creo que tiene masa negativa :S
Me acaba de salir en una pregunta algo que igual te puede valer....
- la masa efectiva del electrón es positiva si esta en la banda de conducción
- la masa efectiva del hueco es negativa si esta en la banda de conducción....
- generalmente la masa efectiva de los huecos es mayor que la de los electrones
- la masa efectiva del electrón es negativa si esta en la banda de valencia
- la masa efectiva del hueco es positiva si esta en la banda de valencia