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FísicaNavarraPAU 2010ExtraordinariaT8

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
2,5 puntos
Realizamos un experimento para obtener la velocidad del sonido. Para ello utilizamos un tubo de Kundt de longitud LL abierto por un extremo. Con un generador vamos variando la frecuencia (ff) que medimos con un osciloscopio y con un micrófono contamos el número de vientres (nn) para cada frecuencia en la que se producen ondas estacionarias. Sabiendo el número de vientres y la longitud del tubo calculamos la longitud de onda con su indeterminación. Los resultados obtenidos se reflejan en la tabla siguiente viendo en la gráfica inferior las ondas estacionarias correspondientes.
Onda estacionaria en tubo abierto por un extremo para n=1 (fundamental).
Onda estacionaria en tubo abierto por un extremo para n=1 (fundamental).
Onda estacionaria en tubo abierto por un extremo para n=2.
Onda estacionaria en tubo abierto por un extremo para n=2.
Onda estacionaria en tubo abierto por un extremo para n=3.
Onda estacionaria en tubo abierto por un extremo para n=3.
Onda estacionaria en tubo abierto por un extremo para n=4.
Onda estacionaria en tubo abierto por un extremo para n=4.
nnf±2f \pm 2 (Hz)λ±Δλ\lambda \pm \Delta\lambda (m)
11683,57±0,023{,}57 \pm 0{,}02
23591,191±0,0051{,}191 \pm 0{,}005
35450,714±0,0030{,}714 \pm 0{,}003
47220,510±0,0020{,}510 \pm 0{,}002
a)0,5 pts
A partir de la relación teórica entre nn y λ\lambda decir el valor de la longitud del tubo LL con su indeterminación.
b)0,75 pts
Añadir una columna con los valores de la inversa de la longitud de onda (1/λ1/\lambda) con su correspondiente indeterminación.
c)0,75 pts
Representar (ff) frente a (1/λ1/\lambda) con las correspondientes barras de error y ajustar a una recta.
d)0,5 pts
A partir de la pendiente de la recta de ajuste y la fórmula teórica correspondiente obtener el valor de la velocidad del sonido
FísicaCanariasPAU 2021ExtraordinariaT10

Ejercicio 2 · B · Cuestiones

2B · Cuestiones
Cuestiones
Calcule la longitud de onda de De Broglie asociada a las siguientes partículas: un protón con una energía cinética de 2,51012J2{,}5 \cdot 10^{-12}\,\text{J} y una pelota de golf de 50g50\,\text{g} que se mueve a una velocidad de 400m/s400\,\text{m/s}.
FísicaCantabriaPAU 2018ExtraordinariaT11

Ejercicio 3 · Opción B

3Opción B
2 puntos
El X60X2260Co\ce{^{60}Co} es un isótopo radiactivo cuyo periodo de semidesintegración es de 5,25an˜os5{,}25\,\text{años}.
a)0,5 pts
Calcula su constante de desintegración.
b)1 pts
¿Qué masa de X60X2260Co\ce{^{60}Co} tendremos al cabo de dos años si se tiene una masa inicial de 50g50\,\text{g}?
c)0,5 pts
Describe brevemente el proceso de desintegración en el que se emite una partícula α\alpha.
FísicaAndalucíaPAU 2011OrdinariaT11

Ejercicio 2 · Opción B

2Opción B
2,5 puntos
a)1,25 pts
Ley de desintegración radiactiva; magnitudes.
b)1,25 pts
Defina actividad de un isótopo radiactivo. Razone si puede asegurarse que dos muestras radiactivas de igual masa tienen igual actividad.
FísicaComunidad ValencianaPAU 2016ExtraordinariaT12

Ejercicio 6 · Opción A

6Opción A
2 puntos
Bloque vi-problema
En un sincrotrón se aceleran electrones para la producción de haces intensos de rayos X que se utilizan en experimentos de biología, farmacia, física, medicina y química. La energía máxima de los electrones es 1,0GeV1{,}0\,\text{GeV}.
a)1 pts
Calcula razonadamente la relación entre esta energía de los electrones y su energía en reposo (es decir, E/E0E/E_0). Calcula la velocidad de los electrones.
b)1 pts
En un determinado experimento se utilizan rayos X cuya energía es de 12keV12\,\text{keV}. Calcula razonadamente su longitud de onda.