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5 de 2147 resultados posiblesVer 5 más
FísicaExtremaduraPAU 2024OrdinariaT11

Ejercicio 10

10
2 puntos
a)1,5 pts
Calcula la energía en Julios que se libera en el siguiente proceso de fusión nuclear: X12X2122H+X12X2122HX13X2123H+X11X2121H\ce{^{2}_{1}H + ^{2}_{1}H -> ^{3}_{1}H + ^{1}_{1}H}
b)0,5 pts
Expresa el resultado en MeV.
FísicaCastilla y LeónPAU 2022ExtraordinariaT10

Ejercicio 11 · Opción A

11Opción A
1 punto
Física del siglo XXBloque a
Cuando una superficie de un metal es iluminada con luz de λ=253,7nm\lambda = 253{,}7\,\text{nm} el valor del potencial de frenado es 0,24V0{,}24\,\text{V}. Halle la frecuencia umbral del metal.
FísicaCanariasPAU 2021ExtraordinariaT6

Ejercicio 4 · A · Cuestiones

4A · Cuestiones
Cuestiones
Un onda se propaga según la ecuación y(x,t)=0,5sen(0,628t0,785x)y(x,t) = 0{,}5 \sen(0{,}628 t - 0{,}785 x). Calcule la longitud de onda, la frecuencia y la velocidad de propagación de la onda.
FísicaMadridPAU 2011OrdinariaT6

Ejercicio 2 · A · Cuestiones

2A · Cuestiones
2 puntos
Una onda transversal de amplitud A=5cmA = 5\,\text{cm} que se propaga por un medio material tarda 2s2\,\text{s} en recorrer una distancia de 50cm50\,\text{cm}, y sus puntos más próximos de igual fase distan entre si 25cm25\,\text{cm}. Determine:
a)1 pts
La expresión matemática de la función de onda si en el instante t=0t = 0 la elongación en el origen, x=0x = 0, es nula.
b)1 pts
La aceleración de un punto de la onda situado en x=25cmx = 25\,\text{cm}, en el instante t=1st = 1\,\text{s}.
FísicaCataluñaPAU 2022OrdinariaT11

Ejercicio 5

5
2,5 puntos
El gas radón es una de las fuentes de radiactividad natural más abundantes de la Tierra. El radón proviene de la descomposición de elementos radiactivos naturales (como el uranio y el torio). El gas se difunde a través del suelo hasta llegar a la superficie. La cadena de desintegración del radón 86222Rn{}^{222}_{86}\text{Rn} incluye ocho desintegraciones radiactivas, hasta que se forma el isótopo estable del plomo 82206Pb{}^{206}_{82}\text{Pb}. En la figura siguiente se representan los núcleos que forman parte de esta cadena de desintegración nuclear. Al lado de cada núcleo, se indica su periodo de semidesintegración.
Cadena de desintegración del Rn-222 hasta el Pb-206 estable con tiempos de vida media.
Cadena de desintegración del Rn-222 hasta el Pb-206 estable con tiempos de vida media.
a)1,25 pts
Escriba las reacciones nucleares que permiten llegar al 82206Pb{}^{206}_{82}\text{Pb} a partir del 86222Rn{}^{222}_{86}\text{Rn}.
b)1,25 pts
El gráfico siguiente corresponde a la evolución de los núcleos de una de las desintegraciones radiactivas de la cadena del radón. La muestra estudiada inicialmente tenía 8,00×10238{,}00 \times 10^{23} núcleos. A partir del gráfico, determine cuál es el periodo de semidesintegración de la muestra, y razone a qué núcleo de la cadena corresponde. Con este dato calcule cuántos días han de pasar hasta que se hayan desintegrado 7,95×10237{,}95 \times 10^{23} átomos.
Gráfica de decaimiento radiactivo: número de átomos (x10^23) frente a tiempo (días).
Gráfica de decaimiento radiactivo: número de átomos (x10^23) frente a tiempo (días).