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Examen RIR 2011-2012 – TERCERA PARTE

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249. Se introduce 1 ml de sustancia radiactiva en una pipeta, que tiene indicada una precisión de “±2%”. Se recogen 5000 cuentas de la muestra. ¿Cuál es la incertidumbre en el número de cuentas por ml?:

1. 71.

2. 45.

3. 243.

4. 50.

5. 122.

250. En una medida de 2 minutos se recogen 4900 cuentas. ¿Cuál es la tasa media de cuentas R (cpm) y su incertidumbre?:

1. 2450 cpm; 70 cpm.

2. 3560 cpm; 42 cpm.

3. 3560 cpm; 84 cpm.

4. 2450 cpm; 35 cpm.

5. 4230 cpm; 70 cpm.

251. Un volante tiene un momento de inercia de 3.8 kgm2. ¿Qué momento constante se requiere para aumentar su frecuencia de 2rev/s a 5 rev/s en 6 revoluciones?:

1. 38 N·m.

2. 83.6 N·m

3. 55.7 N·m.

4. 33.4 N·m.

5. 41.8 N·m.

252.       El teorema del virial establece que el promedio temporal de la energía cinética de un número elevado de partículas es igual a menos la mitad del promedio temporal del sumatorio de las fuerzas individuales por las porciones individuales de la partícula (< T > t = -1/2 < SFi x ri > t). Esta conclusión es válida:

1. Sólo cuando el movimiento de las partículas es periódico.

2. Cuando el movimiento de las partículas es periódico o cuando las posiciones y velocidades de todas las partículas permanecen finitas.

3. Sólo cuando el momento de todas las partículas permanece finito aunque se escapen de una región finita del espacio de fases.

4. Cuando las posiciones de las partículas permanecen finitas aunque algunas de ellas pueda alcanzar instantáneamente momentos infinitos.

5. Cuando el número de partículas es superior al número de Avogadro.

253.       ¿Cuál es la energía de enlace, EB, del 12C? (Datos: mp=1.007277 u, mn= 1.008665 u, me= 0.000549 u):

1. 89.10 MeV.

2. 90.17 MeV.

3. 1.44·10-11 J.

4. 92.17 MeV.

5. 1.50·10-11 J.

254.       Un hilo de aluminio de 0,6 mm de diámetro, es recorrido por una corriente de 5 A, existiendo una caída de potencial de 1,175 mV por metro de hilo. Calcule la resistividad del aluminio:

1. 4,91·10-10 Wm.

2. 5,82·10-10 Wm.

3. 0,34·10-11 Wm.

4. 2,85·10-11 Wm.

5. 6,64·10-11 Wm.

255.       El lumen es una unidad de:

1. Brillo.

2. Flujo luminoso.

3. Intensidad luminosa.

4. Iluminación.

5. Radiancia luminosa.

256.       Determinar la longitud de onda para la que se recibiría más energía en caso de exposición a un espectro de radiación correspondiente a un cuerpo negro a una temperatura de 2,7K. (Constante Wien 2,898 10-3 m K):

1. 7,824 mm.

2. 9,32·10-4 mm.

3. 1,073 mm.

4. 7,824·10-3 mm.

5. 4,325 mm.

257.       ¿Cuál es la longitud de onda de un electrón cuya energía cinética es 10 eV? (Dato: hc= 1240 eV·nm y mc2 = 0,511 MeV, donde h es la constante de Plank, c es la velocidad de la luz, m la masa del electrón y nm = nanómetro):

1. 243 nm.

2. 0,39 nm.

3. 63 nm.

4. 0,024 nm.

5. 6336 nm.

258.       ¿Cuál es la longitud de onda de un electrón cuya energía cinética es de 1 MeV?:

1. 1,2·10-9 m.

2. 3,8·10-11 m.

3. 1,2·10-12 m.

4. 4,9·10-22 m.

5. La dualidad onda partícula sólo se produce para radiación electromagnética, no para electrones.

259.       La operación Paridad (P) cumple que:

1. P (antibosón) = -P (bosón).

2. P (antibosón) = (-1)^L · P (bosón).

3. P (antifermión) = (-1)^L · P( bosón).

4. P (antifermión) = -P (fermión).

5. P (antifermión) = P (fermión).

260.       La capa hemirreductora (HVL) y la capa decimoreductora (TVL) están relacionadas por:

1. TVL = 0,30·HVL.

2. TVL = 5·HVL.

3. TVL = 0,2·HVL.

4. TVL = 1,61·HVL.

5. TVL = 3,32·HVL.

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