Inicio > Formación en Ciencias de la Salud > Examen RIR 2011-2012- PRIMERA PARTE > Página 5

Examen RIR 2011-2012- PRIMERA PARTE

Para realizar online exámenes interactivos y simulacros tipo test de preparación del RIR (Radiofísico Interno Residente) visite las secciones:

41.          Sea una barra metálica de 40 cm de largo que cae verticalmente al suelo y rebota. Si la velocidad de las ondas de compresión en la barra es de 5500 m/s, calcular la frecuencia más baja de las ondas con la que resonará cuando rebote:

1. 6.9 kHz.

2. 13.8 kHz

3. 3.5 kHz.

4. 10.4 kHz

5. 9.8 kHz

42.          La intensidad de una onda esférica medida con un detector situado a una distancia D del foco de la perturbación es de 0,16 W/m2. Si el detector se aleja del foco 10 m más, entonces su lectura es de 0,04 W/m2. ¿A qué distancia D del foco estaba el sensor inicialmente? (Despreciar la absorción energética):

1. 0.67 m.

2. 3,33 m

3. 10,00 m.

4. 10,67 m

5. 13,33 m.

43.          En un movimiento armónico simple el cociente entre la energía media y la energía cinética media en un periodo es:

1. 0,5.

2. 1.

3. 2^1/2

4. 2

5. 4.

44.          Una onda estacionaria tiene por ecuación: y=10*cos (π x/6)*cos (10 π t), donde x e y se miden en cm y t en segundos. Hallar la velocidad de las ondas componentes:

1. 20 cm/s.

2. 30 cm/s.

3. 40 cm/s.

4. 50 cm/s.

5. 60 cm/s.

45.          El calor específico a volumen constante de un gas monoatómico es 12,5 J/ (mol • K). De acuerdo con el teorema de equiparación de la energía, ¿Cuál será el calor específico a volumen constante de un gas formado por moléculas con siete grados de libertad?:

1. 12,5 * 7/2 J/ (mol • K).

2. 12,5 * 1/7 J/ (mol • K).

3. 12,5 * 7/3 J/ (mol • K).

4. 12,5 * 7 J/ (mol • K).

5. 12,5 J/ (mol • K).

46. La trayectoria libre media de una molécula de gas es la distancia promedio que tal molécula se mueve entre colisiones. Para un gas ideal de moléculas esféricas con radio b, es proporcional a: (Dato: N/V= número de moléculas por unidad de volumen)

1. b^(-2)

2. b^2

3. (N/V)^2 .

4. (N/V)^(-2).

5. (N/V)^(-1)*b^2.

47. La frecuencia fundamental de vibración f un de hilo de longitud L, masa m y tensión T viene dada por:

1. f=(1/L) · (T·L/m)1/2.

2. f=(1/2L) · (T·L/m)1/2.

3. f=(1/L) · (T/m)1/2.

4. f=(1/2 π L) · (T·L/m)1/2.

5. f=(1/m·L)·(L/m)1/2.

48.          El calor específico del agua líquida:

1. Decrece monótonamente con la temperatura.

2. Es máximo a 4 ºC.

3. Es mínimo a 4 ºC.

4. Es máximo a 35 ºC.

5. Es mínimo a 35 ºC.

49.          Un recipiente de volumen V contiene un gas. Una bola de masa m, colocada en un tubo de sección A conectado al recipiente, vibra con un periodo T. ¿Cuál es el valor del cociente de capacidades caloríficas del gas (γ) si la presión es P?:

1. γ = (A2 · P · T2) / 4 π2· m · V.

2. γ = (A · P · T2) / 4 π2· m · V.

3. γ = (A · P2 · T2) / 4p2· m · V.

4. γ = 4p2· m · V · A2 · P / T2.

5. γ = 4p2· m · V / (A2 · P · T2).

50. Considere un proceso adiabático reversible en un gas ideal. De las siguientes expresiones, ¿Cuál representa dicho proceso? (γ = CP/CV):

1. T^Cp * V^Cv = constante.

2. Tp^(1-γ) = constante.

3. Vp^γ = constante

4. pV= constante

5. TV^(γ-1)= constante

Para realizar online exámenes interactivos y simulacros tipo test de preparación del RIR (Radiofísico Interno Residente) visite las secciones: