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5 de 2556 resultados posiblesVer 5 más
FísicaAndalucíaPAU 2021OrdinariaT11

Ejercicio 2 · Opción D

2Opción D
2,5 puntos
FÍsica del siglo xx
a)1 pts
Discuta razonadamente los tipos de emisiones radiactivas que pueden producirse en el núcleo de los átomos y las características que posee cada una de ellas.
b)1,5 pts
El periodo de semidesintegración del X226X22226Ra\ce{^{226}Ra} es de 1602 años. Si se posee una muestra de 240mg240\,\text{mg}, determine:
b.i)
La masa de dicho isótopo que queda sin desintegrar al cabo de 350 años.
b.ii)
El tiempo que se requiere para que su actividad se reduzca a la sexta parte.
FísicaAsturiasPAU 2010ExtraordinariaT8

Ejercicio 4 · Opción B

4Opción B
2,5 puntos
a)1 pts
¿Qué es la interacción fuerte?
b)1,5 pts
Se quiere determinar la velocidad del sonido en el aire a 50C50\,^\circ\text{C} haciendo experiencias con un diapasón y un tubo largo TT introducido parcialmente en agua y que se cierra por su parte superior con una tapa (véase la figura). La frecuencia usada es 220Hz220\,\text{Hz}. Las longitudes de onda permitidas (armónicos) para un tubo cerrado por ambos extremos verifican la fórmula: λ=2Ln,n=1,2,3,\lambda = \frac{2L}{n}, \quad n = 1, 2, 3, \dots Se va variando la altura del tubo fuera del agua, obteniéndose resonancia (sonido más intenso) para L=416mmL = 416\,\text{mm}. La siguiente resonancia se detecta a L=832mmL' = 832\,\text{mm}. Determine a) la longitud de onda; b) qué armónicos se dan (o sea el valor de nn de la fórmula anterior para cada caso); c) una estimación de la velocidad del sonido en el aire a la temperatura de 50C50\,^\circ\text{C}.
Esquema del experimento de resonancia con un diapasón y un tubo T sumergido en agua.
Esquema del experimento de resonancia con un diapasón y un tubo T sumergido en agua.
FísicaAsturiasPAU 2025OrdinariaT11

Ejercicio 7

7
2 puntos
En un laboratorio de materiales nucleares se investigan las propiedades de una sustancia radiactiva mediante un detector de radiación Geiger-Müller, cuya medida de la actividad inicial del radioisótopo arroja un valor de 12,96kBq12{,}96\,\text{kBq}. Un día después se vuelve a medir la actividad del radioisótopo y se obtiene un nuevo valor de 9,63kBq9{,}63\,\text{kBq}.
a)1 pts
Determina el período de semidesintegración del isótopo radiactivo de la sustancia.
b)0,5 pts
Si la masa inicial del radioisótopo es de 249g249\,\text{g}, calcula la masa de la sustancia que habría al día siguiente en el laboratorio.
c)0,5 pts
¿Cuál sería la vida media de un núcleo de este isótopo radiactivo?
FísicaAndalucíaPAU 2011ExtraordinariaT11

Ejercicio 4 · Opción A

4Opción A
2,5 puntos
La actividad de X14X2214C\ce{^{14}C} de un resto arqueológico es de 150150 desintegraciones por segundo. La misma masa de una muestra actual de idéntico tipo posee una actividad de 450450 desintegraciones por segundo. El periodo de semidesintegración del X14X2214C\ce{^{14}C} es de 57305730 años.
a)1,25 pts
Explique qué se entiende por actividad de una muestra radiactiva y calcule la antigüedad de la muestra arqueológica.
b)1,25 pts
¿Cuántos átomos de X14X2214C\ce{^{14}C} tiene la muestra arqueológica indicada en la actualidad? Explique por qué ha cambiado con el tiempo el número de átomos de X14X2214C\ce{^{14}C} de la muestra.
FísicaComunidad ValencianaPAU 2012ExtraordinariaT2

Ejercicio 10 · Opción B

10Opción B
1,5 puntos
Bloque iv
Una carga puntual de valor q1=2μCq_1 = -2\,\mu\text{C} se encuentra en el punto (0,0)m(0,0)\,\text{m} y una segunda carga de valor desconocido, q2q_2 se encuentra en el punto (3,0)m(3,0)\,\text{m}. Calcula el valor que debe tener la carga q2q_2 para que el campo eléctrico generado por ambas cargas en el punto (5,0)m(5,0)\,\text{m} sea nulo. Representa los vectores campo eléctrico generados por cada una de las cargas en ese punto.