FÍSICA MODERNA PREGUNTAS PROBLEMAS

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "FÍSICA MODERNA PREGUNTAS PROBLEMAS"

Transcripción

1 FÍSICA MODERNA PREGUNTAS 1. En que se parecen los fotones a otras partículas, como electrones? En que difieren? 2. La piel humana es relativamente insensible a la luz visible, pero la radiación Ultravioleta puede ocasionarle severas quemaduras. Tiene esto que algo que ver con la energía de los fotones? 3. Cuántos fotones por segundo emite un láser de He-Ne, cuya potencia de salida es de 2,5 mw y la longitud de onda emitida es de 633nm? 4. Escriba las energías de los 4 primeros niveles del átomo de hidrógeno. 5. Use los valores de (a) para calcular la energía del fotón emitido por el átomo de H que tenga la mayor longitud de onda. 6. El radio de Bohr es 0,5A. Calcule los radios de las 4 primeras orbitas. 7. A qué se denomina Efecto Fotoeléctrico? 8. Para explicar el Efecto Fotoeléctrico Einstein tuvo que efectuar un cambio radical en el concepto de radiación electromagnética. Diga cuál es ese cambio. Cómo explicó Einstein la ocurrencia del Efecto Fotoeléctrico. 9. A qué se llama efecto fotoeléctrico? Qué es potencial de frenado? y Qué es frecuencia de corte? 10. A qué se denomina efecto túnel. 11. En el experimento sobre difracción, como se obtienen los electrones, qué se hace para que tengan una cierta longitud de onda y cómo se detectan los electrones? 12. A qué se llama efecto fotoeléctrico? Describa la célula fotoeléctrica utilizada en el laboratorio. 13. A qué se llama Efecto Fotoeléctrico. Qué requisitos tiene. PROBLEMAS 1. Un haz monocromático de fotones incide sobre una superficie de sodio cuya función de trabajo es de 2.2 ev, causando una emisión fotoeléctrica. Cuando se aplica un potencial de frenado de 5 V, ya no hay foto corriente. Calcule la longitud de onda de los fotones incidentes. Rpta: 172 nm. 2. Cuales son a) la energía, b) el momentun lineal y c) la longitud de onda de un fotón emitido por un átomo de hidrógeno cuando este realiza una transición del estado n = 3 al estado n = 1? Rpta: a) 12 ev, b) 6.5 x kg.m/s, c) 103 nm. 3. En un experimento fotoeléctrico en el cual se utilizan luz monocromática y un fotocátodo de sodio, se encuentra un potencial de frenado de 1,85V para λ=3000å y 0,82 V para λ=4000å y. A partir de estos datos determine: a) Un valor de la constante de Planck. Rpta :6,6 x10-34 J.s b) La función de trabajo en electrón voltios para el sodio. Rpta : 2,28eV 4. La longitud de onda de la emisión amarilla del sodio es 5890 Å. Qué energía cinética tendría un electrón a la misma longitud de onda de De Broglie?.

2 Rpta: 4,34x10-6 ev 5. En la experiencia efectuada en el laboratorio sobre difracción de electrones por el grafito se halló que en este material existen dos familias de planos difractores cuyas distancias entre planos paralelos consecutivos son 1,23 Å y 2,13 Å, respectivamente. En un determinado momento se observa en la pantalla que el radio de la circunferencia menor mide 1,2 cm. Por otro lado, la separación entre el grafito policristalino y la pantalla mide 13,5 cm. a) Diga cuál de las 2 familias de planos es responsable de esta difracción. b) Cuánto mide el radio de la circunferencia mayor c) Qué velocidad tenían los electrones al momento de impactar en el grafito y con qué potencial eléctrico fueron acelerados para alcanzar dicha velocidad. d) Cuánto debe ser el potencial de aceleración para que el radio menor se duplique y cuánto para que se duplique el radio mayor. Rptas: a) Planos cuya separación es 2,13 Å, b) 2,0 Å, c) 3,86 x10 7 m/s, d) 1077 V y 1210 V. 6. a) Si el experimento narrado en el problema anterior se hubiese realizado con rayos-x en vez de electrones, que longitud de onda deberían tener estos rayos para observar los mismos radios de 1,2 y 2,0 Å. b) Y si se hubiese usado neutrones, cuál debería ser la energía de estos? c) Si el experimento se hubiera realizado con diamante policristalino en lugar de grafito, qué radios tendrían las circunferencias observadas en la pantalla? Tome datos en la temática anterior. Rptas: a) 0,1888 Å; b) 2,2 ev; c) 2,90 cm y 2,04 cm. 7. Un haz de rayos X con una distribución continua de longitudes de onda que sigue la dirección [001], incide sobre un cristal de potasio (bcc, a = 5,33 A o ) perpendicularmente a los planos (001). Se observa 4 rayos difractados en direcciones perpendiculares al haz incidente a) Cuáles son esas direcciones. Haga un diagrama. Rpta: [100], [ 0 0]. [0 0], [010] b) Qué planos ocasionaron la difracción y qué distancias hay entre planos de cada familia. Rpta: (0 1 ), (0 ), (1 0 1), (1 0 ), 3,77 Å c) Halle la longitud de onda de los rayos difractados. Rpta: 5,33 Å d) Halle la longitud de onda de los rayos difractados por los planos (111) y el ángulo de desviación que experimentan estos rayos. Rpta: 3,55 Å, 35,26º 8. En un experimento se usa un potencial de 3600 V. Qué radio tendría la circunferencia que formarían en la pantalla los electrones difractados por planos paralelos distanciados 1,23 Å del grafito? (H = 13,5 cm) Rpta. 2,24 cm 9. El AgBr tiene la estructura del NaCl, densidad 6,47 g/cm 3, peso molecular, 188. Sobre el cristal incide un haz de electrones de 1,54 Å de longitud de onda y se observa

3 difracción de primer orden en una dirección que forma 26 º 41 con el haz incidente. Halle: a) La velocidad y energía de los electrones y el potencial que les permitió adquirirlos. b) Los índices de Miller de la familia de planos causantes de la difracción. c) En un diagrama represente los haces incidente y difractado. Rptas:a) 4,76 x 10 6 m/s ; 63,7 ev ; 63,7 ev ; b) (111) 10. Un haz de electrones, cada uno con energía 64 ev incide sobre un cristal de plata (fcc; a = 4,09 Å) paralelo a la dirección [100]. a) Previo cálculos pertinentes diga si los planos (100) difractan al haz. b) Se gira el cristal un ángulo α alrededor de la dirección [001]. Cuánto debe valer este ángulo para obtener una difracción de 1er orden con planos (110) c) Cuánto debe valer el ángulo para una difracción de 2do orden. Rptas: b) 30º, c) 13,75º 11. Examen parcial Se va a realizar difracción de electrones con germanio en vez de grafito. La estructura del germanio es tipo diamante, con una constante de red a = 5,65 Å. Si la difracción de primer orden ocurrirá con los planos (2 0 0) y (1 1 1), determine: a) Las distancias d 1 y d 2 entre los respectivos planos. b) La longitud de onda que deben tener los electrones para observar en la pantalla un radio de 4 cm para la difracción con los planos (2 0 0). H = 13,5 cm. c) El voltaje que acelera los electrones. Rptas: a) d 1 = 2,825 Å y d 2 = 3,262 Å b) λ = 0,81 Å c) 230 V. 12. Una superficie de sodio de 3cm 2 de área es irradiada y se observa que la misma emite electrones solo cuando la radiación tiene una frecuencia mayor o igual a 4,84x10 14 Hz a) Con qué energías los electrones están ligados al metal de sodio. b) Si la radiación empleada tuviera como longitud de onda 400 nm, con qué energías cinéticas y con qué velocidades los electrones abandonarían el sodio? c) Si la intensidad de la luz es 5 µw/m 2, cuántos fotones llegarían al sodio por segundo y cuántos electrones abandonarían el metal en el mismo tiempo. d) Vuelva a calcular (b) y (c) si se duplica la intensidad de la radiación sin alterar su frecuencia. e) Si se empleara luz visible, qué colores permitirían obtener electrones del Na y qué colores, no. Rptas: a) 2 ev, b) 1,1 ev, 6,24 x 10 5 m/s, c) 3,0 x 10 9 fotones/s, d) 6,0 x 10 9 fotones/s. e) permiten: 4000 < λ < 6200 Å 13. En una serie de experimentos se radia el Cs con distintas longitudes de onda y en cada caso se midió la máxima energía cinética de salida de los electrones. Los resultados se presentan en la tabla. λ(å)

4 K max (ev) 2,0 0,28 0,86 1,08 1,39 1,78 1,98 2,11 2,20 2,92 Halle la frecuencia de corte, la función trabajo y la constante de Planck. Grafique K max vs. ν Rptas: a) 3,23 x Hz ; 1,94 ev ; 6,49 x J 14. Ex, Parcial En el experimento de cuantización se utiliza un tubo de descarga de gas de Hidrógeno y una rejilla de difracción que tiene 600 rendijas/mm. Determine analíticamente las longitudes de onda de dos colores que se observaran con la rejilla y sus respectivos ángulos θ de la difracción. Rpta: 3646 Å, 12,6º; 4341 Å, 15,1º 15. Ex. Parcial La función de trabajo del potasio es de 2,3 ev. Si una luz con longitud de onda de 3000 Å incide sobre el potasio, calcule: a) El potencial de frenado en voltios. b) La energía cinética de los fotoelectrones más energéticos en ev. c) La frecuencia de corte del potasio. Rptas: a) 1,19 V, b) 1,19 ev, c) 5,5 x Hz. 16. Ex. Parcial En el laboratorio Nº 2 se cambia la muestra de grafito por polvo cristalino de Fe (bcc, a = 2,87 Å). Un haz de electrones acelerados por un voltaje V, incide sobre el Fe. Una de las circunferencias observadas en la pantalla tiene 2,4 cm de radio y es debida a difracción de primer orden en los planos (110). a) Cómo se obtienen y que papel desempeña el voltaje V.? b) Calcule la distancia entre planos (110). Calcule el ángulo de difracción θ. (Distancia Fe-pantalla = 13,5 cm) Calcule el voltaje de aceleración V. Qué radio se observara si se duplica el Voltaje? Rpta, b) 2,03 A ; 5 c) 1215 V; 1,65 cm 17. La frecuencia de corte en el K es 5,3 x Hz y en el Cu es de 1,2 x Hz. Se hace incidir sobre cada uno de los metales luz procedente del He, cuyas longitudes de onda miden 6678 Å, 5875 Å, 5015 Å. Diga si cada una de estas radiaciones permite obtener electrones de cada uno de los metales. 18. Cuál de las tres radiaciones y sobre cual de los dos metales es la que proporciona electrones con mayor energía cinética. Calcule dicha energía cinética. Rpta. : b) Solo la de 5015 A con el K c) 0,45 / 1,6 ev 19. Examen parcial Considere el experimento del efecto fotoeléctrico que se ha realizado en el laboratorio. El metal emisor es potasio con una función de trabajo φ 0 = 2,3 ev. a) Por qué se observa una foto corriente cuando el voltaje de la fuente es cero? b) Calcule la longitud de onda de la luz, para que la energía cinética de los fotoelectrones sea de 2,5 ev. c) Determine si ocurrirá efecto fotoeléctrico si se emplea el rayo láser (λ = 6328Å) Rptas: b) 2589,8 Å. c) no ocurre.

5 20. Ex. Parcial y Luz procedente de átomos de Hg, inciden sobre una rejilla de difracción (570/mm). De los 7 colores de que consta su espectro, se ha fotografiado solo el color amarillo y se muestra mas abajo. Es una fotografía. a) Úsela para hallar la longitud de onda de dicho color amarillo. b) La longitud de onda de los otros 6 colores se hallan de forma similar.diga como estos 7 valores permiten concluir que la energía del átomo de Hg esta cuantizada. Rpta.: a) 5996 A Hg R D 21. Calcule las energías de 2 fotones visibles emitidos por el H. 22. La luz emitidas por átomos de H incide sobre una rejilla de difracción (500 líneas / mm). Halle el ángulo de difracción que experimenta el fotón más energético de los calculados en ( i ). 23. El fotón considerado en ii es dirigida a una placa de K (función trabajo 2,3 ev). Con qué energías cinéticas son emitidos los electrones del K? Rptas: a) λ 32 = 656,33 nm, E 32 = 1,894 ev ; λ 42 = 486,17nm, E 42 = 2,557 ev b) θ 1 = 0,2455º, c) 0,257 ev 24. Ex. Sustitutorio La función trabajo del níquel es 5 ev. a) Calcule la longitud de onda de la luz para que la máxima energía cinética de los fotoelectrones sea 1,21 ev. Cuál será, entonces, el potencial de frenado en voltios. b) Cuál es la máxima energía cinética (en ev) de los fotoelectrones expulsados por una fuente láser de argón con 465,8 nm de longitud de onda. Rptas: a) 200 nm; 1,21 V b) No hay electrones expulsados. 25. Ex. Parcial La función trabajo del potasio es 2,3 ev. Una luz con longitud de onda incide sobre el potasio. Calcule: a.- El potencial de frenado b.- La energía cinética de los fotoelectrones más energéticos. c.- La frecuencia de corte. Rptas: a.- 2,86 V b.- 2,86 V c.- 5,6 x Hz. 26. Ex. Parcial Un haz de electrones incide sobre un cristal de Ge (Estructura del diamante; a = 5,65 A o. ) en la dirección [010]. a) A qué se llama difracción y cómo está regulada. b) Qué energía tienen los electrones difractados.

6 c) Cómo se obtienen electrones en el Lab. 2, cómo adquieren la energía hallada en b y cómo fueron detectados. Rpta. b.- 4,69 ev 27. Ex. Parcial a) Una radiación monocromática de frecuencia f incide sobre el K y sobre el Cu. El potencial de frenado del K excede en 2 V al del Cu. Halle las frecuencias de corte para ambos metales. b) Se duplica la frecuencia de radiación. Calcula la nueva diferencia entre los voltajes de frenado. c) Calcule la diferencia entre las energías cinéticas máximas de los electrones emitidos en ambas radiaciones. b.- K: 4,85x10 14 Hz. Cu: 9,70x10 14 Hz c.- 2 V d.- 2eV 28. Para un cierto elemento atómico en estado de gas dentro de un tubo, estando éste encendido y utilizando una rejilla que tiene una leyenda que dice 570/mm, se obtiene el efecto de difracción. Para uno de los espectros mostrados en la pantalla, se tiene un ángulo θ = 19. a) Qué es una rejilla de difracción, y qué significa 570/mm que tiene su leyenda? b) Calcular la longitud de onda y la energía del fotón emitido c) En el gráfico adjunto correspondiente a niveles de energía del átomo, las energías están dadas en ev, muestre la posible transición ocurrida entre los niveles de energía. Explique o justifique su procedimiento. 29. Examen Parcial a) Una radiación monocromática de frecuencia ν incide sobre el potasio K y sobre el cobre Cu y se mide en cada caso los potenciales de frenado V K y V Cu. Escriba la ecuación de Einstein para ambos metales en términos de potenciales de frenado y frecuencia de corte. b) El potencial de frenado del K excede en 2,0V al del Cu. También se sabe que la frecuencia de corte del K es 50% de la del Cu. Con estos datos, calcule la frecuencia de corte para ambos elementos. c) Calcule la diferencia entre las energías cinética máxima de los electrones emitidos para ambas radiaciones. 30. Un haz de electrones incide sobre un cristal de germanio (Ge) que tiene la estructura del diamante y su constante de red es 5,66Å. Un haz de electrones incide sobre un cristal de Ge en la dirección [010] y se observa difracción ocasionado por los planos (110). a) A qué se llama difracción, y qué ecuación regula este fenómeno? Explique cada término de la ecuación. b) Para el presente caso, haga un diagrama que muestre las trayectorias de los electrones y los planos mencionados. c) Calcule la longitud de onda de onda que tienen los electrones difractados. d) En el laboratorio N 2, explique cómo se obtuvieron electrones, cómo es que adquirieron la velocidad para tener la longitud de onda como el calculado en (c) y de qué manera se detectaron los electrones?

7 31. Un haz de electrones con longitud de onda de 1.8 Aº incide sobre un cristal de Ge perpendicular a los planos (100). Halle la velocidad de los electrones y diga si los planos (011) los difractan. 32. Radiación con longitud de onda pequeña se envía a una placa de antimonio y se advierte que la placa emite electrones. Se va incrementando paulatinamente la longitud de onda hasta que al llegar a 5290 Aº la placa deja de emitir electrones. Diga Ud. por qué. Escoja, luego, una longitud de onda que sí permite obtener electrones y con ella calcule la energía cinética de los electrones emitidos. 33. Un recipiente con gas de hidrógeno recibe una descarga eléctrica y un grupo de sus átomos pasa del estado 1 al estado 5. Halle las energías de todos los fotones pertenecientes a la serie de Balmer que podrían ser emitidos por este particular grupo. Ordénelos de acuerdo a su intensidad (Nitidez). 34. En el laboratorio tenemos un rayo láser con λ = 6328 Aº. Cómo podríamos usarlo para obtener la distancia entre los filamentos de una pluma de ave usando este láser. 35. La esmeralda emite un color verde intenso de λ = 5400 Aº. Calcule los niveles energéticos del ión atrapado responsable de la emisión.

Relación Problemas Tema 11: Física Cuántica

Relación Problemas Tema 11: Física Cuántica 1.- Determinar la energía de un fotón para: a) Ondas de radio de 1500 khz b) Luz verde de 550 nm c) Rayos X de 0,06 nm Relación Problemas Tema 11: Física Cuántica Problemas (para todas, el medio de propagación

Más detalles

FÍSICA MODERNA. a) Explique las transformaciones energéticas en el proceso de fotoemisión y calcule la

FÍSICA MODERNA. a) Explique las transformaciones energéticas en el proceso de fotoemisión y calcule la FÍSICA MODERNA 2001 1. Un haz de luz de longitud de onda 546 10-9 m incide en una célula fotoeléctrica de cátodo de cesio, cuyo trabajo de extracción es de 2 ev: a) Explique las transformaciones energéticas

Más detalles

La Teoría Cuántica Preguntas de Multiopcion

La Teoría Cuántica Preguntas de Multiopcion Slide 1 / 71 La Teoría Cuántica Preguntas de Multiopcion Slide 2 / 71 1 El experimento de "rayos catódicos" se asocia con: A B C D E Millikan Thomson Townsend Plank Compton Slide 3 / 71 2 La carga del

Más detalles

MATERIA MOLÉCULAS ÁTOMOS PARTÍCULAS SUBATÓMICAS. Partícula Masa (g) Carga (Coulombs) Carga unitaria. Electrón

MATERIA MOLÉCULAS ÁTOMOS PARTÍCULAS SUBATÓMICAS. Partícula Masa (g) Carga (Coulombs) Carga unitaria. Electrón MATERIA MOLÉCULAS ÁTOMOS PARTÍCULAS SUBATÓMICAS Partícula Masa (g) Carga (Coulombs) Carga unitaria Electrón 9.10939 10-28 -1.6022 10-19 -1 Protón 1.67262 10-24 +1.6022 10-19 +1 Neutrón 1.67493 10-24 0

Más detalles

FÍSICA de 2º de BACHILLERATO FÍSICA CUÁNTICA

FÍSICA de 2º de BACHILLERATO FÍSICA CUÁNTICA FÍSICA de 2º de BACHILLERATO FÍSICA CUÁNTICA EJERCICIOS RESUELTOS QUE HAN SIDO PROPUESTOS EN LOS EXÁMENES DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID (1996 2013) DOMINGO

Más detalles

EJERCICIOS EFECTO FOTOELÉCTRICO

EJERCICIOS EFECTO FOTOELÉCTRICO EJERCICIOS EFECTO FOTOELÉCTRICO Teoría Distribución de la radiación de cuerpo negro, según Planck: Esta era una expresión empírica, para explicarla teóricamente, Planck propuso un modelo detallado de los

Más detalles

MODELOS ATOMICOS. Solución Å; Ultravioleta; 1106 m/s

MODELOS ATOMICOS. Solución Å; Ultravioleta; 1106 m/s MODELOS ATOMICOS 1. Calcular el valor del radio de la órbita que recorre el electrón del hidrogeno en su estado normal. Datos. h = 6 63 10 27 erg s, m(e ) = 9 1 10 28 gr, q(e ) = 4 8 10-10 u.e.e. Solución.

Más detalles

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA SERIE DE EJERCICIOS. Tema 1: Estructura Atómica Semestre

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA SERIE DE EJERCICIOS. Tema 1: Estructura Atómica Semestre DEPARTAMENTO DE QUÍMICA SERIE DE EJERCICIOS (Basada en reactivos de exámenes colegiados) Tema 1: Estructura Atómica Semestre 2017-2 Experimento de Thomson 1. En un experimento como el de Thomson, un haz

Más detalles

Física Cuántica Problemas de Practica AP Física B de PSI

Física Cuántica Problemas de Practica AP Física B de PSI Física Cuántica Problemas de Practica AP Física B de PSI Nombre 1. El experimento de "rayos catódicos" se asocia con: (A) R. A. Millikan (B) J. J. Thomson (C) J. S. Townsend (D) M. Plank (E) A. H. Compton

Más detalles

Problemas de Física moderna. Cuántica 2º de bachillerato. Física

Problemas de Física moderna. Cuántica 2º de bachillerato. Física 1 Problemas de Física moderna. Cuántica 2º de bachillerato. Física 1. Un protón que parte del reposo es acelerado por una diferencia de potencial de 10 V. determine: a) La energía que adquiere el protón

Más detalles

Laboratorio 1. Efecto fotoeléctrico

Laboratorio 1. Efecto fotoeléctrico Laboratorio 1 Efecto fotoeléctrico 1.1 Objetivos 1. Determinar la constante de Planck h 2. Determinar la dependencia del potencial de frenado respecto de la intensidad de la radiación incidente. 1.2 Preinforme

Más detalles

FÍSICA. 2º BACHILLERATO BLOQUE V: INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA MODERNA Examen 1

FÍSICA. 2º BACHILLERATO BLOQUE V: INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA MODERNA Examen 1 Examen 1 1. En la explosión de una bomba atómica se produce Sr-90, que es un peligroso contaminante radiactivo, cuyo periodo de semidesintegración es de 28,8 años. Cuánto tiempo debe transcurrir para que

Más detalles

FÍSICA CUÁNTICA 1. Antecedentes y crisis. 2. Modelo atómico de Bohr. 3. Principios de la mecánica cuántica.

FÍSICA CUÁNTICA 1. Antecedentes y crisis. 2. Modelo atómico de Bohr. 3. Principios de la mecánica cuántica. FÍSICA CUÁNTICA 1. Antecedentes y crisis. 2. Modelo atómico de Bohr. 3. Principios de la mecánica cuántica. Física 2º bachillerato Física cuántica 1 0. CONOCIMIENTOS PREVIOS Los conocimientos previos que

Más detalles

1) Rellene la tabla siguiente y escriba los cuatro números cuánticos del electrón diferenciador (el más externo) de los siguientes elementos:

1) Rellene la tabla siguiente y escriba los cuatro números cuánticos del electrón diferenciador (el más externo) de los siguientes elementos: 1 Ejercicios resueltos 1) Rellene la tabla siguiente y escriba los cuatro números cuánticos del electrón diferenciador (el más externo) de los siguientes elementos: Nº atómico Z Nº másico A Protones Neutrones

Más detalles

Capítulo 24. Emisión y absorción de la luz. Láser

Capítulo 24. Emisión y absorción de la luz. Láser Capítulo 24 Emisión y absorción de la luz. Láser 1 Absorción y emisión La frecuencia luminosa depende de los niveles atómicos entre los que se produce la transición electrónica a través de: hν = E f E

Más detalles

T = Al sustituir el valor de la longitud de onda para la que la energía radiada es máxima, l máx, se obtiene: = 1379 K 2, m

T = Al sustituir el valor de la longitud de onda para la que la energía radiada es máxima, l máx, se obtiene: = 1379 K 2, m 2 Física cuántica Actividades del interior de la unidad. Calcula la temperatura de un ierro al rojo vivo para el cual l máx = 2, µm. Para calcular la temperatura que solicita el enunciado, aplicamos la

Más detalles

Ejercicios de Física cuántica y nuclear. PAU (PAEG)

Ejercicios de Física cuántica y nuclear. PAU (PAEG) 1. Las longitudes de onda del espectro visible están comprendidas, aproximadamente, entre 390 nm en el violeta y 740 nm en el rojo. Qué intervalo aproximado de energías, en ev, corresponde a los fotones

Más detalles

La perturbación electromagnética se propaga a la velocidad de la luz c. ADEMAS :c= f

La perturbación electromagnética se propaga a la velocidad de la luz c. ADEMAS :c= f EL EFECTO FOTOÈLECTRICO. ONDA ELECTROMAGNÈTICA: Es una variación en el tiempo de un campo eléctrico Una onda al oscilar genera un campo magnético. La perturbación electromagnética se propaga a la velocidad

Más detalles

Ejercicios de Física cuántica y nuclear. PAEG

Ejercicios de Física cuántica y nuclear. PAEG 1. Las longitudes de onda del espectro visible están comprendidas, aproximadamente, entre 390 nm en el violeta y 740 nm en el rojo. Qué intervalo aproximado de energías, en ev, corresponde a los fotones

Más detalles

INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA MODERNA MODELO 2016

INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA MODERNA MODELO 2016 INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA MODERNA MODELO 2016 1- La masa de cierto isótopo radiactivo decae a un octavo de su cantidad original en un tiempo de 5 h. Determine: a) La constante de desintegración de dicho

Más detalles

Física P.A.U. FÍSICA MODERNA 1 FÍSICA MODERNA

Física P.A.U. FÍSICA MODERNA 1 FÍSICA MODERNA Física P.A.U. FÍSICA MODERNA FÍSICA MODERNA PROBLEMAS MECÁNICA CUÁNTICA.. En una célula fotoeléctrica, el cátodo metálico se ilumina con una radiación de λ = 5 nm, el potencial de frenado para los electrones

Más detalles

Teoría cuántica y la estructura electrónica de los átomos

Teoría cuántica y la estructura electrónica de los átomos Teoría cuántica y la estructura electrónica de los átomos Capítulo 7 Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display. PROPIEDADES DE LAS ONDAS Longitud de onda

Más detalles

La perturbación electromagnética se propaga a la velocidad de la luz c. ADEMAS :c= f

La perturbación electromagnética se propaga a la velocidad de la luz c. ADEMAS :c= f Tema: Efecto fotoeléctrico Efecto Compton-longitud de ondas de De Broglie ONDA ELECTROMAGNÈTICA: Es una variación en el tiempo de un campo eléctrico Una onda al oscilar genera un campo magnético. La perturbación

Más detalles

Ejercicios Física PAU Comunidad de Madrid Enunciados Revisado 24 septiembre 2013.

Ejercicios Física PAU Comunidad de Madrid Enunciados Revisado 24 septiembre 2013. 2013-Septiembre B. Pregunta 3.- Se tiene un prisma rectangular de vidrio de indice de refracción 1,48. Del centro de su cara A se emite un rayo que forma un ánguto α con el eje vertical del prisma, como

Más detalles

LICENCIATURA EN TECNOLOGÍA FÍSICA MODERNA. III. Antecedente de la Teoría Cuántica. IV. Mecánica Cuántica

LICENCIATURA EN TECNOLOGÍA FÍSICA MODERNA. III. Antecedente de la Teoría Cuántica. IV. Mecánica Cuántica III. y IV. Teoría Cuántica LICENCIATURA EN TECNOLOGÍA FÍSICA MODERNA III. Antecedente de la Teoría Cuántica IV. Mecánica Cuántica M. en C. Angel Figueroa Soto. angfsoto@geociencias.unam.mx Centro de Geociencias,

Más detalles

Capítulo 1. Antecedentes de la Química Cuántica y primeras Teorías Atómicas

Capítulo 1. Antecedentes de la Química Cuántica y primeras Teorías Atómicas Capítulo 1. Antecedentes de la Química Cuántica y primeras Teorías Atómicas Objetivos: Recordar y actualizar los conocimientos sobre las características de electrones, protones y neutrones Describir la

Más detalles

02/06/2014. Química Plan Común

02/06/2014. Química Plan Común Química Plan Común Limitaciones del Modelo Atómico de Rutherford Según el modelo atómico de Rutherford, los electrones se mueven en órbitas circulares y tienen una aceleración normal. Pero según los principios

Más detalles

Experimento 12 LÍNEAS ESPECTRALES. Objetivos. Teoría. Postulados de Bohr. El átomo de hidrógeno, H

Experimento 12 LÍNEAS ESPECTRALES. Objetivos. Teoría. Postulados de Bohr. El átomo de hidrógeno, H Experimento 12 LÍNEAS ESPECTRALES Objetivos 1. Describir el modelo del átomo de Bohr 2. Observar el espectro del H mediante un espectrómetro de rejilla 3. Medir los largos de onda de las líneas de la serie

Más detalles

La crisis de la Física Clásica. Introducción a la Física Moderna. La crisis de la Física Clásica. Introducción a la Física Moderna Cuestiones

La crisis de la Física Clásica. Introducción a la Física Moderna. La crisis de la Física Clásica. Introducción a la Física Moderna Cuestiones La crisis de la Física Clásica. Introducción a la Física Moderna Cuestiones (96-E) Comente las siguientes afirmaciones: a) La teoría de Planck de la radiación emitida por un cuerpo negro afirma que la

Más detalles

Física 2º Bto. (A y B) Campo magnético. Óptica. Física Moderna 04 junio 2008 B 1 = 2 $

Física 2º Bto. (A y B) Campo magnético. Óptica. Física Moderna 04 junio 2008 B 1 = 2 $ Nombre y apellidos: Puntuación:. Descripción vectorial del campo magnético Dos conductores eléctricos, rectos y paralelos, están separados por una distancia de,00 m y colocados perpendicularmente al plano

Más detalles

Física Experimental IV. Práctica IV Determinación de h/e. Funes, Gustavo Giordano, Leandro Gulich, Damián Sotuyo, Sara.

Física Experimental IV. Práctica IV Determinación de h/e. Funes, Gustavo Giordano, Leandro Gulich, Damián Sotuyo, Sara. Física Experimental IV Práctica IV Determinación de h/e Funes, Gustavo Giordano, Leandro Gulich, Damián Sotuyo, Sara Departamento de Física Facultad de Ciencias Exactas UNLP Sinopsis En el siguiente informe

Más detalles

Ejercicios de Física cuántica y nuclear. PAEG

Ejercicios de Física cuántica y nuclear. PAEG 1. Las longitudes de onda del espectro visible están comprendidas, aproximadamente, entre 390 nm en el violeta y 740 nm en el rojo. Qué intervalo aproximado de energías, en ev, corresponde a los fotones

Más detalles

RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA Y ESPECTROS ATÓMICOS. Tipos de radiaciones electromagnéticas según λ.

RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA Y ESPECTROS ATÓMICOS. Tipos de radiaciones electromagnéticas según λ. RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA Y ESPECTROS ATÓMICOS λ Tipos de radiaciones electromagnéticas según λ. Rayos γ Rayos X Rayos UV Radiación visible. Rayos IR Microondas Ondas de radio Ondas de radar Ondas de

Más detalles

Slide 1 / 52. Las Ondas Electromagnéticas Problemas de Práctica

Slide 1 / 52. Las Ondas Electromagnéticas Problemas de Práctica Slide 1 / 52 Las Ondas Electromagnéticas Problemas de Práctica Slide 2 / 52 Multiopcion Slide 3 / 52 1 Cuál de las siguientes teorías puede explicar la curvatura de las ondas detrás de los obstáculos en

Más detalles

TRABAJO PRÁCTICO N 14 ESPECTROMETRÍA REDES DE DIFRACCIÓN

TRABAJO PRÁCTICO N 14 ESPECTROMETRÍA REDES DE DIFRACCIÓN TRABAJO PRÁCTICO N 14 Introducción La luz blanca ordinaria (luz del sol, luz de lámparas incandescentes, etc.) es una superposición de ondas cuyas longitudes de onda cubren, en forma continua, todo el

Más detalles

Problemas de Ondas Electromagnéticas

Problemas de Ondas Electromagnéticas Problemas de Ondas Electromagnéticas AP Física B de PSI Nombre Multiopción 1. Cuál de las siguientes teorías puede explicar la curvatura de las ondas detrás de los obstáculos en la "región de sombra"?

Más detalles

Clase Nº 4 PSU Ciencias: Física. Ondas III Luz. Profesor: Cristian Orcaistegui.

Clase Nº 4 PSU Ciencias: Física. Ondas III Luz. Profesor: Cristian Orcaistegui. Clase Nº 4 PSU Ciencias: Física Ondas III Luz Profesor: Cristian Orcaistegui. c.orcaisteguiv@gmail.com La óptica estudia la naturaleza de la luz, sus fuentes de producción, su propagación y los fenómenos

Más detalles

EL ÁTOMO CONTENIDOS. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. ( ) MODELOS ATÓMICOS. RAYOS CATÓDICOS. MODELO DE THOMSON.

EL ÁTOMO CONTENIDOS. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. ( ) MODELOS ATÓMICOS. RAYOS CATÓDICOS. MODELO DE THOMSON. EL ÁTOMO CONTENIDOS. 1.- Antecedentes históricos.( ) 2.- Partículas subatómicas. ( ) 3.- Modelo atómico de Thomsom. 4.- Los rayos X. 5.- La radiactividad. 6.- Modelo atómico de Rutherford. 7.- Radiación

Más detalles

EL MODELO ATOMICO DE BOHR

EL MODELO ATOMICO DE BOHR EL MODELO ATOMICO DE BOHR En 1913, Niels Bohr ideó un modelo atómico que explica perfectamente los espectros determinados experimentalmente para átomos hidrogenoides. Estos son sistemas formados solamente

Más detalles

Estructura de la materia y Sistema Periódico

Estructura de la materia y Sistema Periódico Estructura de la materia y Sistema Periódico 1 - Respecto el número cuántico «n» que aparece en el modelo atómico de Bohr indicar de manera razonada cuáles de las siguientes frases son correctas y cuáles

Más detalles

XIII OLIMPIADA CHILENA DE FISICA 2005 Sociedad Chilena de Física

XIII OLIMPIADA CHILENA DE FISICA 2005 Sociedad Chilena de Física XIII OLIMPIADA CHILENA DE FISICA 2005 Sociedad Chilena de Física PRUEBA EXPERIMENTAL A NOMBRE: RUT: CURSO: NUMERO TOTAL DE PAGINAS ESCRITAS: PUNTAJE TOTAL La constante de Planck de la física cuántica y

Más detalles

Capítulo 25. Rayos X

Capítulo 25. Rayos X Capítulo 25 Rayos X 1 Generación y absorción de rayos X La frecuencia máxima de rayos X producidos por una diferencia de potencial V vale: ν max = e V h Para que un fotón de rayos X se pueda desintegrar

Más detalles

EJERCICIOS Y CUESTIONES RESUELTAS SOBRE ESTRUCTURA ATÓMICA

EJERCICIOS Y CUESTIONES RESUELTAS SOBRE ESTRUCTURA ATÓMICA EJERCICIOS Y CUESTIONES RESUELTAS SOBRE ESTRUCTURA ATÓMICA Ya conocéis, por otras colecciones de ejercicios resueltos, cual es el planteamiento que hago y los consejos que doy sobre las mismas. En Química

Más detalles

Ejercicios de exámenes de Selectividad FÍSICA MODERNA: EFECTO FOTOELÉCTRICO

Ejercicios de exámenes de Selectividad FÍSICA MODERNA: EFECTO FOTOELÉCTRICO Ejercicios de exámenes de Selectividad FÍSICA MODERNA: EFECTO FOTOELÉCTRICO 1. Un haz de luz monocromática de longitud de onda en el vacío 450 nm incide sobre un metal cuya longitud de onda umbral, para

Más detalles

Física P.A.U. FÍSICA MODERNA 1 FÍSICA MODERNA

Física P.A.U. FÍSICA MODERNA 1 FÍSICA MODERNA Física P.A.U. FÍSICA MODERNA 1 FÍSICA MODERNA PROBLEMAS EFECTO FOTOELÉCTRICO 1. En una célula fotoeléctrica, el cátodo metálico se ilumina con una radiación de λ = 175 nm, el potencial de frenado para

Más detalles

q electrón m electrón = 1, , C 1, C kg

q electrón m electrón = 1, , C 1, C kg Descubrimiento del Electrón Tema : Estructura Atómica de la Materia Crookes (.875).- rayos catódicos Viajan en línea recta Tienen carga eléctrica negativa Poseen masa Stoney (.89).- electrones Thomson

Más detalles

TEORÍA CORPUSCULAR DE LA LUZ.

TEORÍA CORPUSCULAR DE LA LUZ. Marta Vílchez TEORÍA CORPUSCULAR DE LA LUZ. Max Planck (1858-1947) Albert Einstein (1879-1955) Arthur H. Compton (189-196) 1 Marta Vílchez Antecedentes de la teoría corpuscular. Radiación del cuerpo negro.

Más detalles

Preguntas del capítulo Ondas electromagnéticas

Preguntas del capítulo Ondas electromagnéticas Preguntas del capítulo Ondas electromagnéticas 1. Isaac Newton fue uno de los primeros físicos en estudiar la luz. Qué propiedades de la luz explicó usando el modelo de partícula? 2. Quién fue la primer

Más detalles

Estructura de la materia

Estructura de la materia Estructura de la materia Cuestiones y problemas 1. Si la energía de ionización del K gaseoso es de 418 kj.mol 1 : a) Calcule la energía mínima que ha de tener un fotón para poder ionizar un átomo de K.

Más detalles

Física Cuántica y Modelos atómicos. Preguntas de Capítulo. 1. Cómo se determinó que los rayos catódicos poseían una carga negativa?

Física Cuántica y Modelos atómicos. Preguntas de Capítulo. 1. Cómo se determinó que los rayos catódicos poseían una carga negativa? Física Cuántica y Modelos atómicos. Preguntas de Capítulo 1. Cómo se determinó que los rayos catódicos poseían una carga negativa? 2. J. J. Thomson encontró que los rayos catódicos están partículas, a

Más detalles

Efecto fotoeléctrico:

Efecto fotoeléctrico: ELECTRONES Y CUANTOS. EFECTO FOTOELÉCTRICO - EFECTO COMPTON - NATURALEZA DUAL DE LA LUZ En el siglo XIX ya era conocido el electrón. En 1897 Thomson midió la relación carga a masa: e m = 5.27 1017 u.e.s./g

Más detalles

Problemas de Óptica I. Óptica física 2º de bachillerato. Física

Problemas de Óptica I. Óptica física 2º de bachillerato. Física Problemas de Óptica I. Óptica física 2º de bachillerato. Física 1. Calcular la energía de un fotón de luz amarilla de longitud de onda igual a 5,8.10 3 A. Solución: 3,43.10-19 J. 2. Una de las frecuencias

Más detalles

1. a) Explique los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. siempre refracción?

1. a) Explique los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. siempre refracción? ÓPTICA 2001 1. a) Indique qué se entiende por foco y por distancia focal de un espejo. Qué es una imagen virtual? b) Con ayuda de un diagrama de rayos, describa la imagen formada por un espejo convexo

Más detalles

1 LA LUZ. 2 La velocidad de la luz

1 LA LUZ. 2 La velocidad de la luz 1 LA LUZ -Newton: La luz está formada por corpúsculos -Hyugens: La luz es una onda -Interferencia -Las ecuaciones de Maxwell -El éter. -Einstein y la teorí a de los fotones. E=hν La luz posee una naturalez

Más detalles

Teoría Cuántica y la Estructura Electrónica de los Atomos

Teoría Cuántica y la Estructura Electrónica de los Atomos Teoría Cuántica y la Estructura Electrónica de los Atomos Capítulo 7 Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display. Propiedades de la ondas Largo de onda (λ)

Más detalles

Teoría cuántica y la estructura electrónica de los átomos. Capítulo 7

Teoría cuántica y la estructura electrónica de los átomos. Capítulo 7 Teoría cuántica y la estructura electrónica de los átomos Capítulo 7 Propiedades de las ondas Longitud de onda (λ) es la distancia que existe entre dos puntos idénticos en una serie de ondas. Amplitud:

Más detalles

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID PRUEBAS DE ACCESO A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO LOGSE AÑO 1999

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID PRUEBAS DE ACCESO A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO LOGSE AÑO 1999 La prueba consta de dos partes: INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN La primera parte consiste en un conjunto de cinco cuestiones de tipo teórico, conceptual o teórico-práctico, de las cuales el alumno

Más detalles

QUÍMICA de 2º de BACHILLERATO ESTRUCTURA DE LA MATERIA

QUÍMICA de 2º de BACHILLERATO ESTRUCTURA DE LA MATERIA QUÍMICA de 2º de BACHILLERATO ESTRUCTURA DE LA MATERIA EJERCICIOS RESUELTOS QUE HAN SIDO PROPUESTOS EN LOS EXÁMENES DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID (1996 2013)

Más detalles

2º de Bachillerato Principios de Física Cuántica

2º de Bachillerato Principios de Física Cuántica Física TEMA º de Bacillerato Principios de Física Cuántica.- La luz de un rayo LASER tiene una longitud de onda de 654 Å, correspondiente al color rojo del espectro luinoso. Deducir su frecuencia y la

Más detalles

La luz y las ondas electromagnéticas

La luz y las ondas electromagnéticas La luz y las ondas electromagnéticas Cuestiones (96-E) a) Qué se entiende por interferencia de la luz? b) Por qué no observamos la interferencia de la luz producida por los dos faros de un automóvil? (96-E)

Más detalles

FÍSICA CUÁNTICA. Física de 2º de Bachillerato

FÍSICA CUÁNTICA. Física de 2º de Bachillerato FÍSICA CUÁNTICA Física de º de Bachillerato Física Cuántica Insuficiencia de la Física Clásica Teoría de la Radiación Térmica Radiación del Cuerpo Negro Efecto fotoeléctrico Teoría de Einstein Los espectros

Más detalles

Teoría Cuántica y la Estructura Electrónica de los Atomos

Teoría Cuántica y la Estructura Electrónica de los Atomos Propiedades de la ondas Teoría Cuántica y la Estructura Electrónica de los Atomos Capítulo 7 Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display. Largo de onda (λ)

Más detalles

FÍSICA 2º Bachillerato Ejercicios: Óptica

FÍSICA 2º Bachillerato Ejercicios: Óptica 1(8) Ejercicio nº 1 Entre las frecuencias del rojo 4 3.10 14 Hz y la del violeta 7 5.10 14 Hz se encuentran todos los colores del espectro visible. Cuáles son su período y su longitud de onda? Ejercicio

Más detalles

Calcula la energía de un mol de fotones de una radiación infrarroja de longitud de onda de 900 nm.

Calcula la energía de un mol de fotones de una radiación infrarroja de longitud de onda de 900 nm. Calcula la frecuencia y la longitud de onda de una onda electromagnética cuyos fotones tienen una energía de 7,9.10-19 J. A qué región del espectro electromagnético pertenece? Calcula la energía de un

Más detalles

Unidad 1 Estructura atómica de la materia. Teoría cuántica

Unidad 1 Estructura atómica de la materia. Teoría cuántica Unidad 1 Estructura atómica de la materia. Teoría cuántica 1.El átomo y la constitución de la materia DALTON NO ACEPTADO POR LOS FÍSICOS que creían en la idea de que los átomos se encontraban como disueltos

Más detalles

2 La carga del electrón fue determinada por primera vez en: D Difracción de electrones a partir del papel de aluminio.

2 La carga del electrón fue determinada por primera vez en: D Difracción de electrones a partir del papel de aluminio. Slide 1 / 32 1 Un Tubo de Crooke (un tubo que contiene gas rarificado a través del cual se hace pasar una corriente entre un cátodo y un ánodo) fue utilizado en el descubrimiento del electrón por: A R.

Más detalles

Espectroscopía de Absorción Molecular

Espectroscopía de Absorción Molecular Espectroscopía de Absorción Molecular La espectroscopía consiste en el estudio cualitativo y cuantitativo de la estructura de los átomos o moléculas o de distintos procesos físicos y químicos mediante

Más detalles

Espectroscopía y Medición de la Constante de Rydberg

Espectroscopía y Medición de la Constante de Rydberg Universidad Nacional Autónoma de Honduras Facultad de Ciencias Escuela de Física Espectroscopía y Medición de la Constante de Rydberg Elaborado por:miguel A. Serrano y Jorge A. Pérez Introducción Al estudiar

Más detalles

EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD LA LUZ Y LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD LA LUZ Y LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD LA LUZ Y LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 1. Un foco luminoso puntual está situado bajo la superficie de un estanque de agua. a) Un rayo de luz pasa del agua al aire con un ángulo

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD MATERIAS DE MODALIDAD: FASES GENERAL Y ESPECÍFICA

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD MATERIAS DE MODALIDAD: FASES GENERAL Y ESPECÍFICA PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD MATERIAS DE MODALIDAD: FASES GENERAL Y ESPECÍFICA CURSO 013 014 CONVOCATORIA: PROBLEMAS OPCIÓN A MATERIA: FÍSICA De las dos opciones propuestas, sólo hay que desarrollar

Más detalles

Estructura atómica: Trabajo en Clase y en Casa

Estructura atómica: Trabajo en Clase y en Casa Luz y Ondas Trabajo en clase: Estructura atómica: Trabajo en Clase y en Casa 1. Según la visión de Einstein sobre materia y energía Cuál es el vínculo común entre la luz y la materia? 2. Cómo funciona

Más detalles

FACULTAD DE INGENIERIA. DIVISION DE CIENCIAS BASICAS UNAM. (27 DE ENERO 2014). Estrategia de Planeación del Modelo Atómico de Bohr

FACULTAD DE INGENIERIA. DIVISION DE CIENCIAS BASICAS UNAM. (27 DE ENERO 2014). Estrategia de Planeación del Modelo Atómico de Bohr FACULTAD DE INGENIERIA. DIVISION DE CIENCIAS BASICAS UNAM. (27 DE ENERO 2014). Estrategia de Planeación del Modelo Atómico de Bohr PROFESOR. DR. RAMIRO MARAVILLA GALVAN MODELOS EN LA ENSEÑANZA. EL MODELO

Más detalles

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato Ejercicios: El átomo y sus enlaces

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato Ejercicios: El átomo y sus enlaces 1(9) Ejercicio nº 1 Calcula el número atómico y el número másico, así como el número de protones, neutrones y electrones de los siguientes aniones: 35 1 80 1 1 31 3 17 Cl ; Br ; O ; P 35 8 15 Ejercicio

Más detalles

CÁLCULO DE LA CONSTANTE DE PLANCK A TRAVÉS DEL EFECTO FOTOELÉCTRICO

CÁLCULO DE LA CONSTANTE DE PLANCK A TRAVÉS DEL EFECTO FOTOELÉCTRICO CÁLCULO DE LA CONSTANTE DE PLANCK A TRAVÉS DEL EFECTO FOTOELÉCTRICO HÉCTOR BARCO R.*, EDILBERTO ROJAS C.* PC: Planck, Einstein, Fotoeléctrico, Fotones RESUMEN En este artículo se presentan los resultados

Más detalles

ÁTOMO. CUESTIONES RESUELTAS Y PROBLEMAS.

ÁTOMO. CUESTIONES RESUELTAS Y PROBLEMAS. ÁTOMO. CUESTIONES RESUELTAS Y PROBLEMAS. C1. El electrón excitado del hidrógeno hasta un nivel O, si cae hasta el N, la radiación emitida A qué serie espectral correspondería? Se identifican primero los

Más detalles

a) La vlocidad de propagación de la luz en el agua. b) La frecuencia y la longitud de onda de dicha luz en el agua.

a) La vlocidad de propagación de la luz en el agua. b) La frecuencia y la longitud de onda de dicha luz en el agua. Capítulo 1 SEMINARIO 1. Un teléfono móvil opera con ondas electromagnéticas cuya frecuencia es 1, 2 10 9 Hz. a) Determina la longitud de onda. b) Esas ondas entran en un medio en el que la velocidad de

Más detalles

Deben ser sustituidas por otras, de nominadas transformaciones de Lorentz, que son las siguientes:

Deben ser sustituidas por otras, de nominadas transformaciones de Lorentz, que son las siguientes: Capítulo 5 Física moderna 5.1. Conceptos previos. Transformaciones de Lorentz: Como consecuencia de que la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas inerciales, las transformaciones de Galileo:

Más detalles

Unidad 1: Materia, estructura y Periodicidad Base experimental de la teoría cuántica y estructura atómica.

Unidad 1: Materia, estructura y Periodicidad Base experimental de la teoría cuántica y estructura atómica. Unidad 1: Materia, estructura y Periodicidad 1.7. Base experimental de la teoría cuántica y estructura atómica. Modelo de Dalton En 1808, Dalton publicó sus ideas sobre el modelo atómico de la materia

Más detalles

FíSICA MODERNA. Maestría en Ciencias (Materiales) Otoño 2013 Dra. Lilia Meza Montes Instituto de Física Luis Rivera Terrazas

FíSICA MODERNA. Maestría en Ciencias (Materiales) Otoño 2013 Dra. Lilia Meza Montes Instituto de Física Luis Rivera Terrazas FíSICA MODERNA Maestría en Ciencias (Materiales) Otoño 2013 Dra. Lilia Meza Montes Instituto de Física Luis Rivera Terrazas Parte I. Introducción a la Mecánica Cuántica 1. Orígenes de las ideas cuánticas

Más detalles

Unidad 1: Teoría Cuántica y Estructura Atómica. 1.2 Base experimental de la teoría cuántica

Unidad 1: Teoría Cuántica y Estructura Atómica. 1.2 Base experimental de la teoría cuántica Unidad 1: Teoría Cuántica y Estructura Atómica 1.2 Base experimental de la teoría cuántica Thompson Dalton Rutherford Demócrito Naturaleza eléctrica de la materia La naturaleza de la luz CUANTOS Descubrimiento

Más detalles

Capítulo 1: Estructura atómica y Sistema periódico

Capítulo 1: Estructura atómica y Sistema periódico Capítulo 1: Estructura atómica y Sistema periódico ACTIVIDADES DE RECAPITULACIÓN 1. Qué radiación se propaga con mayor velocidad en el vacío, los rayos X o las ondas de radio? Tanto los rayos X como las

Más detalles

Dpto. de Física y Química. IES N. Salmerón A. Ondas 6.2 ( )

Dpto. de Física y Química. IES N. Salmerón A. Ondas 6.2 ( ) CUESTIONES 1. (2004) a) Por qué la profundidad real de una piscina llena de agua es siempre mayor que la profundidad aparente? b) Explique qué es el ángulo límite y bajo qué condiciones puede observarse.

Más detalles

Dualidad Onda Partícula. Recordemos que para una partícula de masa en reposo nula, se tiene: E =cp,e =hν. p = h λ

Dualidad Onda Partícula. Recordemos que para una partícula de masa en reposo nula, se tiene: E =cp,e =hν. p = h λ Dualidad Onda Partícula Recordemos que para una partícula de masa en reposo nula, se tiene: E =cp,e =hν Combinando las dos ecuaciones anteriores, se deduce p = h λ donde p es el momentum del fotón y λ

Más detalles

EJERCICIOS PAU FÍSICA ANDALUCÍA Autor: Fernando J. Nora Costa-Ribeiro Más ejercicios y soluciones en fisicaymat.wordpress.com

EJERCICIOS PAU FÍSICA ANDALUCÍA Autor: Fernando J. Nora Costa-Ribeiro Más ejercicios y soluciones en fisicaymat.wordpress.com ÓPTICA 1- a) Explique la marcha de rayos utilizada para la construcción gráfica de la imagen formada por una lente convergente y utilícela para obtener la imagen de un objeto situado entre el foco y la

Más detalles

a) Defina las superficies equipotenciales en un campo de fuerzas conservativo.

a) Defina las superficies equipotenciales en un campo de fuerzas conservativo. PAU MADRID SEPTIEMBRE 2003 Cuestión 1.- a) Defina las superficies equipotenciales en un campo de fuerzas conservativo. b) Cómo son las superficies equipotenciales del campo eléctrico creado por una carga

Más detalles

g planeta = g tierra / 2 = 4 9 m/s 2 v planeta = 11 2 / 2 = 5 6 km/s

g planeta = g tierra / 2 = 4 9 m/s 2 v planeta = 11 2 / 2 = 5 6 km/s PAU MADRID JUNIO 2003 Cuestión 1.- Suponiendo un planeta esférico que tiene un radio la mitad del radio terrestre e igual densidad que la tierra, calcule: a) La aceleración de la gravedad en la superficie

Más detalles

Ejercicios de Interferencia en láminas delgadas.

Ejercicios de Interferencia en láminas delgadas. Ejercicios de Interferencia en láminas delgadas. 1.- Sobre una película delgada y transparente de índice de refracción n 2 y espesor uniforme d, situada en un medio de índice de refracción n 1, incide

Más detalles

Clase 4:Radiación del cuerpo, efecto fotoeléctrico y modelos atómicos

Clase 4:Radiación del cuerpo, efecto fotoeléctrico y modelos atómicos Clase 4:Radiación del cuerpo, efecto fotoeléctrico y modelos atómicos El experimento de Millikan Determina la carga del electrón 1.602 x 10-19 C Atomizador de gotas de aceite Fuente de Rayos X (ioniza

Más detalles

Recordando. Primer Modelo atómico (1900) Segundo Modelo atómico (1910) J. J. Thomson Budín de pasas. E. Rutherford Modelo planetario

Recordando. Primer Modelo atómico (1900) Segundo Modelo atómico (1910) J. J. Thomson Budín de pasas. E. Rutherford Modelo planetario ANTECEDENTES DEL MODELO ACTUAL DEL ATOMO Raquel Villafrades Torres Universidad Pontificia Bolivariana Química General Química General Ingeniera Química Raquel Villafrades Torres Abril de 2009 Primer Modelo

Más detalles

Tutoría 2: Experimentos de difracción

Tutoría 2: Experimentos de difracción Tutoría 2: Experimentos de difracción T2.1 Introducción En esta tutoría trataremos la cuestión fundamental de cómo conocemos donde se sitúan los átomos en un sólido. La demostración realizada se basa en

Más detalles

Departamento de Física y Química

Departamento de Física y Química 1 PAU Física, septiembre 2011 OPCIÓN A Cuestión 1.- Un espejo esférico convexo, proporciona una imagen virtual de un objeto que se encuentra a 3 m del espejo con un tamaño 1/5 del de la imagen real. Realice

Más detalles

IV - ÓPTICA PAU.98 PAU.98

IV - ÓPTICA PAU.98 PAU.98 1.- Dónde debe colocarse un objeto para que un espejo cóncavo forme imágenes virtuales?. Qué tamaño tienen estas imágenes?. Realiza las construcciones geométricas necesarias para su explicación PAU.94

Más detalles

J.J Thomson propone el primer modelo de átomo:

J.J Thomson propone el primer modelo de átomo: MODELOS ATÓMICOS. DALTON En 1808, Dalton publicó sus ideas sobre el modelo atómico de la materia las cuales han servido de base a la química moderna. Los principios fundamentales de esta teoría son: 1.

Más detalles

MAGNETISMO. MsC Alexander Pérez García Video 1

MAGNETISMO. MsC Alexander Pérez García Video 1 MAGNETISMO MsC Alexander Pérez García Video 1 http://www.dailymotion.com/video/xqqir9_campomagnetico-terrestre-inversion-de-los-polos_school FUERZA MAGNÉTICA SOBRE UNA CARGA EN MOVIMIENTO LA SEGUNDA

Más detalles

Dualidad onda-partícula: Hipótesis de De Broglie

Dualidad onda-partícula: Hipótesis de De Broglie 5/5/5 Dualidad onda-partícula: Hipótesis de De Broglie Dr. Armando Ayala Corona Dualidad Onda-Partícula: El efecto fotoeléctrico y el efecto Compton ofrecen una rigurosa evidencia de que la luz se comporta

Más detalles

FÍSICA CUÁNTICA. máx = 2, mk/ T

FÍSICA CUÁNTICA. máx = 2, mk/ T FÍSICA CUÁNTICA A finales del siglo XIX, la física clásica, con sus leyes de la mecánica de Newton y la teoría electromagnética de Maxwell, parecía suficiente para explicar todos los fenómenos naturales.

Más detalles

Física moderna. José Mariano Lucena Cruz Física 2 o Bachillerato

Física moderna. José Mariano Lucena Cruz Física 2 o Bachillerato José Mariano Lucena Cruz chenalc@gmail.com Física 2 o Bachillerato Radiación térmica Todo cuerpo, no importa a la temperatura que se encuentre, es fuente de radiación térmica. (Emite energía en forma de

Más detalles

QUÍMICA de 2º de BACHILLERATO ESTRUCTURA DE LA MATERIA

QUÍMICA de 2º de BACHILLERATO ESTRUCTURA DE LA MATERIA QUÍMICA de 2º de BACHILLERATO ESTRUCTURA DE LA MATERIA PROBLEMAS RESUELTOS QUE HAN SIDO PROPUESTOS EN LOS EXÁMENES DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID (1996 2010)

Más detalles

ESTRUCTURA DE LA MATERIA

ESTRUCTURA DE LA MATERIA ESTRUCTURA DE LA MATERIA Partículas constituyentes del átomo Carga Masa Protón +e 1 u Neutrón 0 1 u Electrón -e 1/1837 u e = 1,6 10-19 C u = unidad de masa atómica = 1,66 10-24 g Número atómico (Z) = nº

Más detalles