Física A..B.A.U. FÍSICA DEL SIGLO XX 1 FÍSICA DEL SIGLO XX

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1 Física A..B.A.U. FÍSICA DEL SIGLO XX FÍSICA DEL SIGLO XX PROBLEMAS Efecto fotoeléctrico. Ua radiació moocromática que tiee ua logitud de oda de 600 m peetra e ua célula fotoeléctrica de cátodo de cesio cuyo trabajo de extracció es 3,2 0 ¹⁹ J. Calcula: a) La logitud de oda umbral para el cesio. b) La eergía ciética máxima de los electroes emitidos. c) El potecial de freado. DATOS: h = 6,62 0 ³⁴ J s; c = 3 0⁸ m s ¹; q e = -,6 0 ¹⁹ C; m = 0 ⁹ m (A.B.A.U. Ju. 8) Rta.: a) λ₀ = 62 m; b) E =, 0 ²⁰ J; c) V = 0,069 V 2. El trabajo de extracció del cátodo metálico e ua célula fotoeléctrica es 3,32 ev. Sobre él icide radiació de logitud de oda λ = 325 m. Calcula: a) La velocidad máxima co la que so emitidos los electroes. b) El potecial de freado. Datos: costate de Plack h = 6,63 0 ³⁴ J s, c = 3 0⁸ m/s, m =0 ⁹ m, ev =,60 0 ¹⁹ J, e = -,60 0 ¹⁹ C, mₑ = 9, 0 ³¹ kg (P.A.U. Ju. 05) Rta.: a) v = 4,2 0⁵ m/s, b) V = 0,5 V 3. La logitud de oda máxima capaz de producir efecto fotoeléctrico e u metal, es 4500 Å: a) Calcula el trabajo de extracció. b) Calcula el potecial de freado si la luz icidete es de λ = 4000 Å. c) Habría efecto fotoeléctrico co luz de 5 0¹⁴ Hz? Datos: e = -,6 0 ¹⁹ C; h = 6,63 0 ³⁴ J s ; Å = 0 ¹⁰ m; c = 3 0⁸ m/s (P.A.U. Ju. 0) Rta.: a) W₀ = 4,4 0 ¹⁹ J; b) V = 0,34 V 4. U rayo de luz produce efecto fotoeléctrico e u metal. Calcula: a) La velocidad de los electroes si el potecial de freado es de 0,5 V. b) La logitud de oda ecesaria si la frecuecia umbral es f₀ = 0¹⁵ Hz y el potecial de freado es V. c) Aumeta la velocidad de los electroes icremetado la itesidad de la luz icidete? Datos: c = 3 0⁸ m s ¹; e = -,6 0 ¹⁹ C; mₑ = 9, 0 ³¹ kg; h = 6,63 0 ³⁴ J s (P.A.U. Ju. ) Rta.: a) v = 4,2 0⁵ m/s; b) λ = 242 m 5. El trabajo de extracció para el sodio es de 2,50 ev. Calcula: a) La logitud de oda de la radiació que debemos usar para que la velocidad máxima de los electroes emitidos sea de,00 0⁷ m s ¹. b) El potecial de freado. c) La logitud de oda de DeBroglie asociada a los electroes emitidos por el metal co velocidad máxima. Datos: h = 6,63 0 ³⁴ J s; c = 3 0⁸ m s ¹; q(y ) =,6 0 ¹⁹ C; m = 0 ⁹ m ; m(y ) = 9, 0 ³¹. (A.B.A.U. Sep. 8) Rta.: a) λ = 4,33 m; b) V = 284 V; c) λ B = 72,9 pm. 6. La frecuecia umbral del volframio es,30 0¹⁵ Hz. a) Justifica que, si se ilumia su superficie co luz de logitud de oda,50 0 ⁷ m, se emite electroes. b) Calcula la logitud de oda icidete para que la velocidad de los electroes emitidos sea de 4,50 0⁵ m s ¹. c) Cuál es la logitud de oda de De Broglie asociada a los electroes emitidos co la velocidad de 4,50 0⁵ m s ¹? Datos: h = 6,63 0 ³⁴ J s; c = 3 0⁸ m s ¹; mₑ = 9, 0 ³¹ kg (P.A.U. Sep. 5) Rta.: a) Si; b) λ₂ = 208 m; c) λ₃ =,62 m

2 Física A..B.A.U. FÍSICA DEL SIGLO XX 2 Desitegració radiactiva. El ¹³¹I es u isótopo radiactivo que se utiliza e medicia para el tratamieto del hipertiroidismo. Su periodo de semidesitegració es de 8 días. Si iicialmete se dispoe de ua muestra de 20 mg de ¹³¹I: a) Calcula la masa que queda si desitegrar después de estar almaceada e u hospital 50 días. b) Represeta e ua gráfica, de forma cualitativa, la variació de la masa e fució del tiempo. c) Cuál es la actividad iicial de 2 mg de ¹³¹I? DATO: N A = 6,022 0²³ mol ¹. (A.B.A.U. Ju. 8) Rta.: a) m = 0,263 mg; c) A = 9,22 0¹² Bq 2. E 202 se ecotró e el Sáhara u meteorito que coteía restos de U-238. Sabemos que e el mometo de su formació había ua cocetració de 5,00 0¹² átomos de U-238 por cm³, mietras que e la actualidad a cocetració medida es de 2,50 0¹² átomos de U-238 por cm³. Si el tiempo de semidesitegració de este isótopo es de 4,5 0⁹ años, determia: a) La costate de desitegració del U-238. b) La edad del meteorito. c) Sabiedo que el gas radó resulta de la desitegració del U-238. completa la siguiete serie radiactiva co las correspodietes partículas hasta llegar al gas radó: ²³⁸₉₂U + ²³⁴₉₀Th + ²³⁴₉₁Pala + ²³⁴₉₂U + ²³⁰₉₀Th + ²²⁶₈₈Raa + ²²²₈₆R (A.B.A.U. Sep. 7) 238 Rta.: a) λ = 4,87 0 ¹⁸ s ¹; b) t = 4,5 0⁹ años; c) 92 U α Th β 234 9Pa β U α Th α Ra α R 3. El periodo de semidesitegració del ⁹₃⁰₈Sr es 28 años. Calcula: a) La costate de desitegració radiactiva expresada e s ¹. b) La actividad iicial de ua muestra de mg. c) El tiempo ecesario para que esa muestra se reduzca a 0,25 mg. Datos: N A = 6,022 0²³ mol ¹; masa atómica del ⁹₃⁰₈Sr = 90 g mol ¹. (A.B.A.U. Ju. 7) Rta.: a) λ = 7,84 0 ¹⁰ s ¹; b) A₀ = 5,25 0⁹ Bq; c) t = 56 años 4. El ²¹⁰Po tiee ua vida media τ = 99,09 días. Calcula: a) El tiempo ecesario para que se desitegre el 70 % de los átomos iiciales. b) Los miligramos de ²¹⁰Po al cabo de 2 años si iicialmete había 00 mg. N A = 6,02 0²³ mol ¹ Rta.: a) t = 240 días b) m = 2,55 mg (P.A.U. Sep. 06) 5. El período T ½ del elemeto radiactivo ⁶₂⁰₇Co es 5,3 años y se desitegra emitiedo partículas β. Calcula: a) El tiempo que tarda la muestra e covertirse e el 70 % de la origial. b) Cuátas partículas β emite por segudo ua muestra de 0 ⁶ gramos de ⁶⁰Co? Dato: N A = 6,02 0²³ mol ¹ (P.A.U. Sep. 05) Rta.: a) t = 2,73 años; b) A = 4, 0⁷ Bq 6. Ua muestra radiactiva dismiuye desde 0¹⁵ a 0⁹ úcleos e 8 días. Calcula: a) La costate radiactiva λ y el período de semidesitegració T ½. b) La actividad de la muestra ua vez trascurridos 20 días desde que teía 0¹⁵ úcleos. (P.A.U. Ju. 04) Rta.: a) λ = 2 0 ⁵ s ¹; T ½ = 9 horas; b) A(20 días) 0 7. El Cobalto 60 es u elemeto radiactivo utilizado e radioterapia. La actividad de ua muestra se reduce a la milésima parte e 52,34 años. Calcula: a) El periodo de semidesitegració. b) La catidad de muestra ecesaria para que la actividad sea de 5 0⁶ desitegracioes/segudo. c) La catidad de muestra que queda al cabo de 2 años. Datos N A = 6,02 0²³ mol ¹; masa atómica del ⁶⁰Co = 60 g mol ¹; año = 3,6 0⁷ s (P.A.U. Ju. 6) Rta.: a) T₁ ₂ = 5,25 años; b) m = 0,2 µg; c) m₂ = 0,09 µg 8. E ua muestra de ¹³₅¹₃I radiactivo co u periodo de semidesitegració de 8 días había iicialmete,2 0²¹ átomos y actualmete solo hay 0,2 0²⁰. Calcula:

3 Física A..B.A.U. FÍSICA DEL SIGLO XX 3 a) La atigüedad de la muestra. b) La actividad de la muestra trascurridos 50 días desde el istate iicial. Rta.: a) t = 47 días; b) A =,6 0¹³ Bq (P.A.U. Ju. 06) 9. El tritio (₁³H) es u isótopo del hidrógeo iestable co u período de semidesitegració T ½ de 2,5 años, y se desitegra emitiedo ua partícula beta. El aálisis de ua muestra e ua botella de agua lleva a que la actividad debida al tritio es el 75 % de la que preseta el agua e el maatial de orige. Calcula: a) El tiempo que lleva embotellada el agua de la muestra. b) La actividad de ua muestra que cotiee 0 ⁶ g de ₁³H. N A = 6,02 0²³ mol ¹ (P.A.U. Sep. 04) Rta.: a) t = 5,2 años; b) A = 4 0⁸ Bq 0. El carboo-4 tiee u período de semidesitegració T ½ = 5730 años. Ua muestra tiee ua actividad de 6 0⁸ desitegracioes/miuto. Calcula: a) La masa iicial de la muestra. b) Su actividad detro de 5000 años. c) Justifica por qué se usa este isótopo para estimar la edad de yacimietos arqueológicos. Datos: N A = 6,02 0²³ mol ¹; masa atómica del ¹⁴C = 4 g (P.A.U. Sep. 0) Rta.: a) m = 6,04 0 ⁵ g; b) A = 5,46 0⁶ Bq. Ua muestra de carboo-4 tiee ua actividad de 2,8 0⁸ desitegracioes/s. El período de semidesitegració es T ½ = 5730 años. Calcula: a) La masa de la muestra e el istate iicial. b) La actividad al cabo de 2000 años. c) La masa de muestra e ese istate. N A = 6,02 0²³ mol ¹; masa atómica del ¹⁴C = 4 g/mol; año = 3,6 0⁷ s (P.A.U. Ju. 2) Rta.: a) m₀ =,7 mg; b) A = 2,2 0⁸ Bq; c) m =,3 mg Eergía uclear. El isótopo del boro ₅¹⁰B es bombardeado por ua partícula α y se produce ₆¹³C y otra partícula. a) Escribe la reacció uclear. b) Calcula la eergía liberada por úcleo de boro bombardeado. c) Calcula la eergía liberada si se cosidera g de boro. Datos: masa atómica(₅¹⁰b) = 0,029 u; masa atómica(₆¹³c) = 3,00394 u; masa(α) = 4,00296 u; masa(protó) =,00793 u; c = 3 0⁸ m/s; N A = 6,022 0²³ mol ¹; u =,66 0 ²⁷ kg. (P.A.U. Sep. 6) Rta.: a) ₅¹⁰B + ₂⁴He ₆¹³C + ₁¹H; b) E = 7,5 0 ¹³ J/átomo; c) E₂ = 43, GJ/g CUESTIONES Relatividad. U vehículo espacial se aleja de la Tierra co ua velocidad de 0,5 c (c = velocidad de la luz). Desde la Tierra se evía ua señal lumiosa y la tripulació mide la velocidad de la señal obteiedo el valor: A) 0,5 c B) c C),5 c (P.A.U. Sep. 07, Ju. 04) 2. La eergía relativista total de ua masa e reposo: A) Relacioa la logitud de oda co la catidad de movimieto. B) Represeta la equivalecia etre materia y eergía. C) Relacioa las icertidumbres de la posició y del mometo.

4 Física A..B.A.U. FÍSICA DEL SIGLO XX 4 (P.A.U. Sep. 2) 3. La ecuació de Eistei E = m c² implica que: A) Ua determiada masa m ecesita ua eergía E para poerse e movimieto. B) La eergía E es la que tiee ua masa m que se mueve a la velocidad de la luz. C) E es la eergía equivalete a ua determiada masa. (P.A.U. Sep. 05) Física cuática. La luz geerada por el Sol: A) Está formada por odas electromagéticas de diferete logitud de oda. B) So odas que se propaga e el vacío a diferetes velocidades. C) So fotoes de la misma eergía. (P.A.U. Sep. 04) Efecto fotoeléctrico.. El efecto fotoeléctrico se produce si: A) La itesidad de la radiació icidete es muy grade. B) La logitud de oda de la radiació es grade. C) La frecuecia de la radiació es superior a la frecuecia umbral. (A.B.A.U. Sep. 7) 2. Al irradiar u metal co luz roja (682 m) se produce efecto fotoeléctrico. Si irradiamos el mismo metal co luz amarilla (570 m): A) No se produce efecto fotoeléctrico. B) Los electroes emitidos se mueve más rápidamete. C) Se emite más electroes pero a la misma velocidad. (P.A.U. Ju. 4) 3. Si se duplica la frecuecia de la radiació que icide sobre u metal: A) Se duplica la eergía ciética de los electroes extraídos. B) La eergía ciética de los electroes extraídos o experimeta modificació. C) No es cierta igua de las opcioes ateriores. (P.A.U. Sep. 4) 4. Se produce efecto fotoeléctrico cuado fotoes de frecuecia f, superior a ua frecuecia umbral f₀, icide sobre ciertos metales. Cuál de las siguietes afirmacioes es correcta? A) Se emite fotoes de meor frecuecia. B) Se emite electroes. C) Hay u cierto retraso temporal etre el istate de la ilumiació y el de la emisió de partículas. (P.A.U. Ju. 3) 5. Para producir efecto fotoeléctrico o se usa luz visible, sio ultravioleta, y es porque la luz UV: A) Calieta más la superficie metálica. B) Tiee mayor frecuecia. C) Tiee mayor logitud de oda. (P.A.U. Sep. 09) 6. Para el efecto fotoeléctrico, razoa cuál de las siguietes afirmacioes es correcta: A) La frecuecia umbral depede del úmero de fotoes que llega a u metal e cada segudo. B) La eergía ciética máxima del electró emitido por u metal o depede de la frecuecia de la radiació icidete. C) El potecia de freado depede de la frecuecia de la radiació icidete. (P.A.U. Sep. 6)

5 Física A..B.A.U. FÍSICA DEL SIGLO XX 5 7. Se produce efecto fotoeléctrico, cuado fotoes más eergéticos que los visibles, como por ejemplo luz ultravioleta, icide sobre la superficie limpia de u metal. De qué depede el que haya o o emisió de electroes?: A) De la itesidad de la luz. B) De la frecuecia de la luz y de la aturaleza del metal. C) Solo del tipo de metal. (P.A.U. Sep. 08) 8. Co u rayo de luz de logitud de oda λ o se produce efecto fotoeléctrico e u metal. Para coseguirlo se debe aumetar: A) La logitud de oda λ. B) La frecuecia f. C) El potecial de freado. (P.A.U. Ju. ) 9. E el efecto fotoeléctrico, la represetació gráfica de la eergía ciética máxima de los electroes emitidos e fució de la frecuecia de la luz icidete es: A) Ua parábola. B) Ua líea recta. C) Nigua de las respuestas ateriores es correcta. (P.A.U Ju. 6) 0. U metal cuyo trabajo de extracció es 4,25 ev, se ilumia co fotoes de 5,5 ev. Cuál es la eergía ciética máxima de los fotoelectroes emitidos? A) 5,5 ev B),25 ev C) 9,75 ev (P.A.U. Sep. 07). E ua célula fotoeléctrica, el cátodo metálico se ilumia co ua radiació de λ = 75 m y el potecial de freado es de V. Cuado usamos ua luz de 250 m, el potecial de freado será: A) Mayor. B) Meor. C) Igual. (P.A.U. Ju. 5) 2. Ua radiació moocromática, de logitud de oda 300 m, icide sobre cesio. Si la logitud de oda umbral del cesio es 622 m, el potecial de freado es: A) 2,5 V B) 2,5 V C) 25 V Datos: m = 0⁹ m; h = 6,63 0 ³⁴ J s; c = 3 0⁸ m s ¹; e = -,6 0 ¹⁹ C (P.A.U. Sep. 3) 3. Cuado se dispersa rayos X e grafito, se observa que emerge fotoes de meor eergía que la icidete y electroes de alta velocidad. Este feómeo puede explicarse por ua colisió : A) Totalmete ielástica etre u fotó y u átomo. B) Elástica etre u fotó y u electró. C) Elástica etre dos fotoes. (P.A.U. Sep. 04) 4. La hipótesis de De Broglie se refiere a que: A) Al medir co precisió la posició de ua partícula atómica se altera su eergía. B) Todas las partículas e movimieto lleva asociada ua oda. C) La velocidad de la luz es idepediete del movimieto de la fuete emisora de luz. (A.B.A.U. Ju. 7) 5. Segú la hipótesis de De Broglie, se cumple que: A) U protó y u electró co la misma velocidad tiee asociada la misma oda.

6 Física A..B.A.U. FÍSICA DEL SIGLO XX 6 B) Dos protoes a diferete velocidad tiee asociada la misma oda. C) La logitud de la oda asociada a u protó es iversamete proporcioal a su mometo lieal. (P.A.U. Sep. 2) 6. La relació etre la velocidad de ua partícula y la logitud de oda asociada se establece: A) Co la ecuació de De Broglie. B) Por medio del pricipio de Heiseberg. C) A través de la relació de Eistei masa-eergía. (P.A.U. Ju. 05) 7. De la hipótesis de De Broglie, dualidad oda-corpúsculo, se deriva como cosecuecia: A) Quee las partículas e movimieto puede mostrar comportamieto odulatorio. B) Quee la eergía total de ua partícula es E = m c². C) Quee se puede medir simultáeamete y co precisió ilimitada la posició y el mometo de ua partícula. (P.A.U. Ju. 08) 8. La logitud de oda asociada a u electró de 00 ev de eergía ciética es: A) 2,3 0 ⁵ m B),2 0 ¹⁰ m C) 0 ⁷ m Datos: h = 6,63 0 ³⁴ J s; mₑ = 9, 0 ³¹ kg; e = -,6 0 ¹⁹ C (P.A.U. Sep. 3) Radiactividad. U isótopo radiactivo tiee u periodo de semidesitegració de 0 días. Si se parte de 200 gramos del isótopo, se tedrá 25 gramos del mismo al cabo de: A) 0 días. B) 30 días. C) 80 días. (P.A.U. Ju. 08) 2. El ²³₉⁷₄Pu se desitegra, emitiedo partículas alfa, co u período de semidesitegració de 45,7 días. Los días que debe trascurrir para que la muestra iicial se reduzca la octava parte so: A) 365,6 B) 9,4 C) 37, (P.A.U. Sep. 08) 3. El periodo de semidesitegració de u elemeto radiactivo que se desitegra emitiedo ua partícula alfa es de 28 años. Cuáto tiempo tedrá que trascurrir para que la catidad de muestra sea el 75 % de la iicial? A) 4234 años. B) 75 años. C),6 años. (P.A.U. Ju. 5) 4. Ua masa de átomos radiactivos tarda tres años e reducir su masa al 90 % de la masa origial. Cuátos años tardará e reducirse al 8 % de la masa origial?: A) Seis. B) Más de ueve. C) Tres. (P.A.U. Sep. 09) La vida media de u úclido radiactivo y el período de semidesitegració soido: A) Coceptualmete iguales. B) Coceptualmete diferetes pero vale lo mismo. C) Diferetes, la vida media es mayor.

7 Física A..B.A.U. FÍSICA DEL SIGLO XX 7 (A.B.A.U. Sep. 8) 5. La vida media de u úclido radiactivo y el período de semidesitegració soido: A) Coceptualmete iguales. B) Coceptualmete diferetes pero vale lo mismo. C) Diferetes, la vida media es mayor. (A.B.A.U. Sep. 8) 6. Si la vida media de u isótopo radiactivo es 5,8 0 ⁶ s, el periodo de semidesitegració es: A),7 0⁵ s B) 4,0 0 ⁶ s C) 2,9 0⁵ s (P.A.U. Ju. 09) 7. Idica, justificado la respuesta, cuál de las siguietes afirmacioes es correcta: A) La actividad de ua muestra radiactiva es el úmero de desitegracioes que tiee lugar e s. B) Período de semidesitegració y vida media tiee el mismo sigificado. C) La radiació gamma es la emisió de electroes por parte del úcleo de u elemeto radiactivo. (P.A.U. Sep. 5) 8. Ua roca cotiee el mismo úmero de úcleos de dos isótopos radiactivos A y B, de periodos de semidesitegració de 600 años y 000 años respectivamete. Para estos isótopos se cumple que: A) A tiee mayor actividad radiactiva que B. B) B tiee mayor actividad que A. C) Ambos tiee la misma actividad. (P.A.U. Sep. ) 9. La actividad e el istate iicial de medio mol de ua sustacia radiactiva cuyo período de semidesitegració es de día, es: A) 2,4 0¹⁸ Bq B) 3,0 0²³ Bq C) 0,5 Bq Dato: N A = 6,02 0²³ mol ¹ (P.A.U. Sep. 3) Reaccioes ucleares. E la desitegració beta( ): A) Se emite u electró de la parte extera del átomo. B) Se emite u electró desde el úcleo. C) Se emite u eutró. 2. E ua reacció uclear de fisió: A) Se fude úcleos de elemetos ligeros (deuterio o tritio). B) Es siempre ua reacció espotáea. C) Se libera gra catidad de eergía asociada al defecto de masa. (P.A.U. Sep. ) (P.A.U. Ju. 09) 3. Si u úcleo atómico emite ua partícula α, dos partículas β y dos partículas γ, su úmero atómico: A) Dismiuye e dos uidades. B) Aumeta e dos uidades. C) No varía. (P.A.U. Ju. 07) 4. Si u úcleo atómico emite ua partícula α y dos partículas β, su úmero atómico Z y másico A: A) Z aumeta e dos uidades y A dismiuye e dos.

8 Física A..B.A.U. FÍSICA DEL SIGLO XX 8 B) Z o varía y A dismiuye e cuatro. C) Z dismiuye e dos y A o varía. (P.A.U. Ju. 2) 5. El elemeto radioactivo ²³₉²₀Th se desitegra emitiedo ua partícula alfa, dos partículas beta y ua radiació gamma. El elemeto resultate es: A) ²²₈⁷₈X B) ²²₈⁸₉Y C) ²²₉⁸₀Z (P.A.U. Ju. ) 6. Cuado se bombardea itrógeo ¹₇⁴N co partículas alfa se geera el isótopo ¹₈⁷O y otras partículas. La reacció es: A) 7 N+ 2 α 8 O+p B) 7 N+ 2 α 8 O++β C) 7 N+ 2 α 8 O+p++γ (P.A.U. Ju. 06) 7. E la desitegració β. A) El úmero atómico aumeta ua uidad. B) El úmero másico aumeta ua uidad. C) Ambos permaece costates. (P.A.U. Ju. 05) 8. Cuál de las siguietes reaccioes ucleares represeta el resultado de la fisió del ²³₉⁵₂U cuado absorbe u eutró? 209 A) 82Pb+5α +3 p B) 62Sr+ 54Xe+6 +β 4 92 C) 56Ba+ 36Kr +3 (P.A.U. Sep. 06) 9. Cuál de estas reaccioes ucleares es posible?: A) H+ H 2He B) 7 N+ 2He 8 O+ H C) 92 U+ 0 56Ba+ 36Kr +2 0 (P.A.U. Ju. 07) 0. Cuál de las siguietes reaccioes ucleares es correcta? 235 A) 92 U 2 B) H Ba + H He Kr C) 5 B Li+ H. E la formació del úcleo de u átomo: A) Dismiuye la masa y se desprede eergía. B) Aumeta la masa y se absorbe eergía. C) E uos casos sucede la opció A y e otros casos la B. (P.A.U. Ju. 0) (P.A.U. Sep. 4) 2. E ua fusió uclear: A) No se precisa eergía de activació. B) Iterviee átomos pesados. C) Se libera eergía debida al defecto de masa.

9 Física A..B.A.U. FÍSICA DEL SIGLO XX 9 (P.A.U. Sep. 0) E la reacció 92 U+ 0 56Ba+ Z X+3 0 se cumple que: A) Es ua fusió uclear. B) Se libera eergía correspodiete al defecto de masa. C) El elemeto X es ⁹₃²₅X. (P.A.U. Ju. 3) LABORATORIO. Se puede medir experimetalmete la eergía ciética máxima de los electroes emitidos al hacer icidir luz de distitas frecuecias sobre ua superficie metálica. Determia el valor de la costate de Plack a partir de los resultados que se muestra e la gráfica adjuta. DATO: ev =,6 0 ¹⁹ J. (A.B.A.U. Sep. 8) 0 0 f ( 0¹⁵ Hz) 2 Cuestioes y problemas de las Pruebas de evaluació de Bachillerato para el a cceso a la Uiversidad (A.B.A.U. y P.A.U.) e Galicia. Respuestas y composició de Alfoso J. Barbadillo Mará. 2 E (ev)

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