Aquí os dejamos los vuelos a Salisbury y Dublín de este verano 2019:
DUBLÍN:
Quedamos en salidas de la T1 el día 7/7/2019 a las 09:45
SALISBURY
Quedamos en salidas de la T1 el día 7/7/2019 a las 08:00
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Os dejo en la teoría del tema 0 , una entrada con las unidades de las magnitudes y constantes más usuales. Espero que os vengan bien. Ánimo y suerte…
a) Al moverse una partícula cargada en la dirección y sentido de un campo eléctrico, aumenta su energía potencial. ¿Qué signo tiene la carga de la partícula?
b) La misma partícula se mueve en la dirección y sentido de un campo magnético. ¿Qué trabajo se realiza sobre la partícula?
Razone las respuestas.
Dos muestras A y B del mismo elemento radiactivo se preparan de manera que la muestra A tiene doble actividad que la B.
a) Razone si ambas muestras tienen el mismo o distinto período de desintegración.
b) ¿Cuál es la razón entre las actividades de las muestras después de haber trascurrido cinco períodos?
El se desintegra radiactivamente en dos etapas: en la primera el núcleo resultante es
( * = estado excitado) y en la segunda el
se desexcita, dando
(estado fundamental).
a) Escriba los procesos de cada etapa, determinando razonadamente el tipo de radiación emitida en cada caso.
b) Calcule la frecuencia de la radiación emitida en la segunda etapa si la diferencia de energía entre los estados energéticos del isótopo del carbono es de 4,4 M eV.
h = 6,6 . 10-34Js ; e =1,6 • 1 0-19 C
a) A partir de la gráfica de estabilidad nuclear, justifique en qué zona se producen de forma espontánea las reacciones de fusión y fisión.
b) En la explosión de una bomba de hidrógeno se produce la reacción:
Calcule la energía liberada en la formación de 10 g de helio.
1u = 1,67 .10-27 kg; c = 3.108 m s-1; m (2H) = 2,014102 u; m(3H) = 3,016049 u ; m(4He) = 4,002603 u; m (n) = 1,008665 u
a) Defina los conceptos de defecto de masa y energía de enlace por nucleón.
b) Cuando se bombardea un núcleo de con un neutrón se produce la fisión del mismo, obteniéndose dos isótopos radiactivos,
y ,
y liberando 200 MeV de energía. Escriba la reacción de fisión correspondiente y calcule la masa de 235U que consume en un día una central nuclear de 700 MW de potencia.
m (235U) = 235,0439 u; 1 u = 1,67.10-27 kg; e = 1,60 . 10-19 C
a) Explique en qué consisten las reacciones de fusión y fisión nucleares y comente el origen de la energía que producen.
b) En la bomba de hidrógeno se produce una reacción nuclear en la que se forma helio () a partir de deuterio (
) y de tritio(
) . Escriba la reacción nuclear y calcule la energía liberada en la formación de un núcleo de helio.
c = 3.108 m s -1: m()= 4,0026 u; m(
) = 3,0170 u; m (
) = 2,0141 u; mn = 1.0086 u; 1 u = 1,67 . 10-27 kg
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