Moderador: Alberto




letifisica escribió:Hola, os pongo aquellas de las que sé algo:
7. Es nula porque, aunque la 5 es verdadera, también lo es la 4.
Noo, los pares de cooper se comportan como una única partícula de spin = 1/2 + (-1/2) =0. Lo dice el tipler.
50. Yo también creo que el error se da con una cifra significativa y que es la 3
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101. Yo también tengo el 2,35 multiplicando a la raiz, como wilkes.
Perfecto, gracias a los dos.
110. Me da que debe estar mal. A mi tampoco me sale. Yo lo he hecho parecido a como dices, Felix, pero calculo r usando la densidad y la masa molecular. Con todo llego a 2,25·10^(-8) cm. Pero no desde luego cm-1. Igual han pegado las respuestas de otra pregunta... La pongo por si a alguien se le ocurre algo:
Calcular la distancia media total que un neutrón
rápido puede recorrer en Pu-239 (densidad 19,7
g/cc) sin que experimente ninguna interacción
nuclear. Se considera que la sección eficaz total de
interacción de un núcleo con un neutrón de alta
energía se aproxima a su sección geométrica.
Respuesta 1. 0,235 cm-1
Y os dejo la colección que a mi no me salen, por si me podéis echar una mano.
46. Cuando luz de una determinada frecuencia atraviesa
una cubeta de 6 cm de espesor con una disolución,
sólo un 30 % de la intensidad es transmitida. Si toda
la absorción se debe al soluto, que está presente en
una concentración de 2 mg/ml. ¿Cuál es el coeficiente
de extinción de dicho soluto?
4. 10 m2/kg.
0,3=e^-μx --> μ=20 m^-1. μ/ρ=0,01 m^2/kg. Eso es lo que he hecho yo
67. La energía de los fotones característicos K de rayos X
del Iodo (Z=53) es:
1. 84,9 keV
2. 67,2 eV
3. 19,6 eV
4. 32,3 eV
5. 11,5 eV
No me sale, me da que la energía es del orden de 10^4 eV
Sip, seguro que eran 32,3 KeV. Me sigue preocupando no obtener el resultado exacto.
113. Un blanco de 60Ni (Z=28), de 0.1 mg/cm2 de espesor
y 1 cm2 de superficie, se irradia uniformemente con
un haz de protones de 0.16 μA. Si la sección eficaz
para una determinada reacción es 1000 barn, ¿cuál
es la tasa de producción de dichas reacciones?
1. 1018 reacciones/segundo.
2. 1015 reacciones/segundo.
3. 1012 reacciones/segundo.
4. 109 reacciones/segundo
5. 106 reacciones/segundo.
¿Cómo lo hacéis? Yo no uso para nada los datos del blanco y llego a 6·10^10 reac/s. La ecuación que yo tengo es tasa=Na·ρ·σ
El número de partículas de la superficie es Na·(0,1·10^-3)/60 y por tanto la sección eficaz total es eso por σ, queda Σ=10^-3 cm^2. El flujo es Φ=0,16·10^-6/q. Tasa=Φ·Σ. Por cierto, si no lo he hecho mal deberían haber dicho que es un haz de x mA/cm^2.
136. ¿Qué es el agua líquida saturada?
mmm, será agua que ha hecho un simulacro de Acalon justo antes de mezclarse.
139. Con respecto a las partículas idénticas podemos decir que:
1. Dos electrones en un átomo en el nivel 1s con
distinto valor de la tercera componente del momento
angular de espín no son partículas idénticas
2. Los mesones π+, π- y πo son partículas idénticas
pero distinguibles.
3. Un espectro continuo de fotones con distintas
helicidades no puede ser considerado con un sistema
de partículas idénticas.
4. La definición de partículas idénticas no sólo
concierne a partículas elementales.
5. En un montaje experimental en el que sólo se
midiera la masa de las partículas, el e+ y el e- serían
partículas idénticas.
¿por qué la 5 no es verdad?
Porque son partículas distintas, no sólo difieren en la carga.
211. Un señor comprueba dentro de un ascensor que
tiene un peso aparente mayor que su peso real.
¿Cuál de las siguientes aseveraciones es cierta?:
1. El ascensor sube con velocidad constante
2. El ascensor baja con velocidad constante
3. El ascensor baja disminuyendo su velocidad
4. El ascensor sube disminuyendo su velocidad
5. El ascensor sube aumentado la velocidad
Por lo que yo sé, también podría estar subiendo aumentando la velocidad (que es la 5) ¿no?
Por otro lado, yo creo que es un caso como el 222 y allí dicen como respuesta que acelera subiendo o frena bajando...
Sí, de hecho al leer la pregunta me acordé del día del examen del "año pasado" y de que había una que preguntaba algo parecido con un ascensor que aceleraba subiendo. Deberían corregirla y quitar una de las dos respuestas.
250. Una fuente de luz está en el fondo de una piscina de
agua (El índice de refracción del agua es de 1,33).
¿En qué ángulo mínimo de incidencia será
totalmente reflejado en la superficie el rayo?
1. 0º
2. 25º
3. 50º
4. 75º
5. 90º
Me sale la 3
Porque es la 3.
251. Para minimizar la reflexión sobre la superficie de
un objetivo fotográfico hecho de vidrio n = 1,50 se
recubre éste con una capa de un material de índice
n = 1,38 ¿Cuál debe ser su espesor para anular la
reflexión de luz con incidencia normal de longitud
de onda 550 nm?:
1. 100 nm.
Ni idea
Esta ya la hablamos el año pasado sin éxito pero ahora he dado con la solución. Cuando llega a la superficie de separación 1/1'35 la señal reflejada lo hace con un cambio de fase de 180º. Lo mismo pasa con la onda transmitida a la capa intermedia al llegar al cristal. Para que la onda que se refleja en el cristal y vuelve a la superficie se anule con la que se reflejó al principio entre ellas tiene que haber un desfase de 180º. Con esto te queda que la transmitida tiene que desplazarse 180º entre la ida y la vuelta. 2·[l·n2π/λ] = π
258. Una red de difracción de 2 cm de ancho y 2000
líneas por centímetro se ilumina con luz visible
observándose un máximo a 10o. La longitud de onda
de la luz utilizada es:
1. 434.12 nm
No me sale.
Es porque te sale el doble, venga dilo. 870 nm no es visible. El enunciado habla la segunda franja brillante.
259. El poder de aumento de una lupa es:
1. Mayor dentro del agua que en el aire.
2. Menor dentro del agua que en el aire.
3. Igual en cualquier medio.
4. Mayor o menor que la del aire, si está en agua.
5. Ninguna es correcta.
Pero el aumento de una lupa es directamente proporcional a su potencia y ésta es mayor cuanto mayor es el índice de refracción; ¿no debería ser la 1?
1/f= (n_lente-n_ext)/n_ext. Prueba con n_lente = 1,5 típico y n_ext=1,3 para el agua típico y n_ext=1 para el aire. Te sale menor con n_ext=1,3.



