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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
"Ejercicios de Física Nuclear y de la Materia"
INTRODUCCIÓN
FÍSICA DE LA MATERIA
FÍSICA NUCLEAR
PARTÍCULAS FISICAS
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
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
––––––––
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.
––––––––
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:
