Ejercicios de Física Nuclear y de la Materia - Simone Malacrida - E-Book

Ejercicios de Física Nuclear y de la Materia E-Book

Simone Malacrida

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Beschreibung

En este libro se realizan ejercicios sobre los siguientes temas de física:
física de la materia y del estado sólido
física nuclear y subnuclear
física de partículas e interacciones fundamentales

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Veröffentlichungsjahr: 2023

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Tabla de Contenido

"Ejercicios de Física Nuclear y de la Materia"

INTRODUCCIÓN

FÍSICA DE LA MATERIA

FÍSICA NUCLEAR

PARTÍCULAS FISICAS

"Ejercicios de Física Nuclear y de la Materia"

SIMONE MALACRIDA

En este libro se realizan ejercicios sobre los siguientes temas de física:

física de la materia y del estado sólido

física nuclear y subnuclear

física de partículas e interacciones fundamentales

Simone Malacrida (1977)

Ingeniero y escritor, ha trabajado en investigación, finanzas, política energética y plantas industriales.

ÍNDICE ANALÍTICO

––––––––

INTRODUCCIÓN

––––––––

I – FÍSICA DE LA MATERIA

Ejercicio 1

Ejercicio 2

Ejercicio 3

Ejercicio 4

Ejercicio 5

Ejercicio 6

Ejercicio 7

Ejercicio 8

Ejercicio 9

Ejercicio 10

Ejercicio 11

Ejercicios 12 _

––––––––

II – FÍSICA NUCLEAR

Ejercicio1

Ejercicio 2

Ejercicio 3

Ejercicio 4

Ejercicio 5

Ejercicio 6

Ejercicio 7

Ejercicio 8

Ejercicio 9

Ejercicio 10

Ejercicio 11

Ejercicio 12

Ejercicio 13

Ejercicio 14

Ejercicio 15

Ejercicio 16

––––––––

III - FÍSICA DE PARTÍCULAS

Ejercicio 1

Ejercicio 2

Ejercicio 3

Ejercicio 4

Ejercicio 5

Ejercicio 6

Ejercicio 7

Ejercicio 8

Ejercicio 9

Ejercicio 10

Ejercicio 11

Ejercicio 12

Ejercicio 13

Ejercicio 14

Ejercicio 15

Ejercicio 16

Ejercicio 17

Ejercicio 18

INTRODUCCIÓN

En este libro de trabajo se desarrollan algunos problemas ejemplares sobre la física de la materia (incluida la física del estado sólido) y la física nuclear y de partículas.

Estas disciplinas generalmente se abordan a nivel universitario en cursos avanzados de física.

Por ello, están dirigidos únicamente a aquellos que ya tienen un conocimiento avanzado tanto de los problemas de análisis matemático de nivel universitario como de las teorías físicas necesarias para comprender los ejercicios propuestos.

I

FÍSICA DE LA MATERIA

Ejercicio 1

––––––––

Un haz de luz incide en una ampolla que contiene átomos de hidrógeno en el primer estado excitado 2s.

Estos átomos están totalmente ionizados.

¿Cuál es la energía de los fotones incidentes si la energía cinética de los electrones fotoemitidos es de 10,7 eV?

Describa el espectro de absorción observado cuando la radiación incidente tiene un espectro plano hasta 14,1 eV.

––––––––

Para la conservación de la energía tenemos que la energía de los fotones incidentes más la energía del electrón en el estado 2s debe ser igual a la energía cinética del electrón emitido.

El electrón 2s tiene una energía:

Y por tanto la energía de los fotones incidentes será:

El espectro tendrá una serie de líneas oscuras en las transiciones entre 2s y estados posteriores.

Por encima de 3,4 eV, el umbral para las transiciones a estados continuos, se verá una banda negra.

Ejercicio 2

––––––––

El espectro de la molécula HI tiene líneas separadas por 13,1 /cm.

Si se sabe que la masa es 126,9 uma, ¿cuál es la longitud del enlace molecular?

¿Para qué valor de energía es la máxima intensidad en el espectro de absorción de la molécula a 300 K?

––––––––

En un espectro de rotación, las líneas están separadas por intervalos de energía de amplitud igual al doble de la constante de rotación vinculada al momento de inercia:

Por lo tanto:

En nuestro caso tenemos:

El máximo de absorción se produce en correspondencia con el número cuántico del estado inicial.

La derivada de la probabilidad de estado es: