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Examen RIR 2011-2012 – SEGUNDA PARTE

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123. El 132I se desintegra por emisión β- en un núcleo estable 132 Xe con un periodo de semidesintegración de 2.3 h. ¿Cuánto tiempo tardarán en decaer una fracción 7/8 de los átomos iniciales de 132 I?:

1. 69 h.

2. 0.69 h.

3. 13.8 h.

4. 3.45 h.

5. 6.9 h.

124. Los tipos de interacción invariantes bajo paridad son:

1. Todas las interacciones.

2. Las interacciones fuertes y electromagnéticas

3. Las interacciones fuertes y débiles.

4. Las interacciones electromagnéticas y débiles.

5. Únicamente las débiles.

125. En un proceso de desintegración por conversión interna:

1. Un fotón se convierte en un par electrón-positrón, dentro del átomo, emitiéndose dicho par en la desintegración.

2. Un neutrón se convierte en un protón y un electrón, emitiéndose este último.

3. Se emite un electrón atómico.

4. Un protón captura un electrón atómico, emitiéndose un fotón.

5. Se emite un fotón, que se convierte en un par electrón-positrón en el interior del detector.

126. Una fuente radiactiva de actividad 1 MBq tiene un tiempo de semidesintegración de T1/2=1 año.

El número de átomos radiactivos que constituyen dicha fuente:

1. 4,5·1014 átomos.

2. 4,5·1010 átomos.

3. 4,5·1016 átomos.

4. 4,5·1013 átomos.

5. 2,18·1013 átomos.

127. ¿Cuál es la longitud de onda de un fotón de energía máxima procedente de un tubo de rayos que opera a un voltaje de pico de 80 kV?:

1. 1.55 Angstrom.

2. 15.5 Angstrom.

3. 0.155 Angstrom.

4. 155 Angstrom.

5. 0.0155 Angstrom.

128. ¿Puede el Actinio 225 (Ac 225) decaer mediante desintegración alfa α y/o desintegración beta β? Los datos de masas atómicas son los siguientes: M (225 Ac 89)= 225.023229, M (221 Fr 87)= 221.014254, M (225 Th 90)= 225.023951. M (α)= 4.002.

1. Puede decaer mediante α y por cualquier tipo de desintegración β también.

2. Sólo puede emitir β+.

3. Sólo puede emitir β-.

4. No puede desintegrarse ni por emisión α ni por cualquier emisión β.

5. Se desintegra por emisión α y no decae por ningún tipo de emisión β.

130. La razón giromagnética del movimiento orbital del electrón respecto a la razón giromagnética del espín electrónico es:

1. Mayor.

2. El doble.

3. La mitad.

4. Igual.

5. Depende del momento angular orbital L.

131. El átomo de oxígeno tiene una energía de ligadura de la capa K de 532 eV y de la capa L 23.7

eV y 7.1 eV. ¿Cuáles son las posibles energías de sus electrones Auger?:

1. 501.2 eV.

2. 501.2 eV y 524.9 eV.

3. 501.2 eV y 508.3 eV.

4. 508.3 eV y 524.9 eV.

5. 524.9 eV.

132. La energía de enlace del núcleo 4 He 2 es 28,3 MeV. Estime la energía potencial de la interacción fuerte entre dos nucleones de este núcleo:

1. -7,08 MeV.

2. -2,36 MeV.

3. 1,4 MeV.

4. 7,8 MeV.

5. -4,72 MeV.

133. La reacción de fusión entre dos deuterones puede producirse si sus núcleos se aproximan al menos 2·10-15 m. Imagine dos deuterones que se aproximan mutuamente desde muy lejos, ambos con la misma velocidad. ¿Cuál debe ser la energía cinética mínima de los deuterones para que se produzca la reacción de fusión? (Constante de interacción electrostática: 9·109 Nm2/C2):

1. 180 keV.

2. 360 keV.

3. 720 keV.

4. 13,6 MeV.

5. 90 keV.

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