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	<title>EjerciciosFyQ</title>
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	<description>Ejercicios Resueltos, Situaciones de aprendizaje y V&#205;DEOS de F&#237;sica y Qu&#237;mica para Secundaria y Bachillerato</description>
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		<title>EjerciciosFyQ</title>
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<item xml:lang="es">
		<title>N&#250;mero de fotones asociados a una energ&#237;a 0001</title>
		<link>https://ejercicios-fyq.com/Numero-de-fotones-asociados-a-una-energia-0001</link>
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		<dc:date>2014-12-23T08:34:21Z</dc:date>
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		<dc:creator>F_y_Q</dc:creator>


		<dc:subject>Efecto fotoel&#233;ctrico</dc:subject>
		<dc:subject>RESUELTO</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Una fuente de luz monocrom&#225;tica de longitud de onda 600 nm, tiene una potencia de 12 W. Determina el n&#250;mero de fotones emitidos por segundo.&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Origenes-Teoria-Cuantica" rel="directory"&gt;Or&#237;genes Teor&#237;a Cu&#225;ntica&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Efecto-fotoelectrico" rel="tag"&gt;Efecto fotoel&#233;ctrico&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/RESUELTO" rel="tag"&gt;RESUELTO&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Una fuente de luz monocrom&#225;tica de longitud de onda 600 nm, tiene una potencia de 12 W. Determina el n&#250;mero de fotones emitidos por segundo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;hr /&gt;
		&lt;div &lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;La potencia es el cociente entre la energ&#237;a (o trabajo) y el tiempo, por lo que podemos considerar que, en un segundo, la energ&#237;a que emite la fuente es de 12 J, que ser&#225; la energ&#237;a asociada a todos los fotones: &lt;br/&gt; &lt;p class=&#034;spip&#034; style=&#034;text-align: center;&#034;&gt;&lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/84d93f587a4bebc49ad229b918d0e439.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;248&#034; height=&#034;67&#034; alt=&#034;E = N\cdot \frac{h\cdot c}{\lambda}\ \to\ N = \frac{\lambda\cdot E}{h\cdot c}&#034; title=&#034;E = N\cdot \frac{h\cdot c}{\lambda}\ \to\ N = \frac{\lambda\cdot E}{h\cdot c}&#034; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;br/&gt; &lt;p class=&#034;spip&#034; style=&#034;text-align: center;&#034;&gt;&lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/e04f70fda7ee22946c243095bb494976.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;560&#034; height=&#034;52&#034; alt=&#034;N = \frac{6\cdot 10^{-7}\ m\cdot 12\ J}{6,62\cdot 10^{-34}\ J\cdot s\cdot 3\cdot 10^8\ m\cdot s^{-1}} = \bf 3,62\cdot 10^{19}\ fotones&#034; title=&#034;N = \frac{6\cdot 10^{-7}\ m\cdot 12\ J}{6,62\cdot 10^{-34}\ J\cdot s\cdot 3\cdot 10^8\ m\cdot s^{-1}} = \bf 3,62\cdot 10^{19}\ fotones&#034; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/math&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Relaci&#243;n entre longitud de onda, trabajo de extracci&#243;n y energ&#237;a cin&#233;tica 0001</title>
		<link>https://ejercicios-fyq.com/Relacion-entre-longitud-de-onda-trabajo-de-extraccion-y-energia-cinetica-0001</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ejercicios-fyq.com/Relacion-entre-longitud-de-onda-trabajo-de-extraccion-y-energia-cinetica-0001</guid>
		<dc:date>2014-12-22T06:12:58Z</dc:date>
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		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>F_y_Q</dc:creator>


		<dc:subject>Efecto fotoel&#233;ctrico</dc:subject>
		<dc:subject>RESUELTO</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;El trabajo de extracci&#243;n de cierto metal es de 2 eV. Si la energ&#237;a cin&#233;tica m&#225;xima de los fotoelectrones es de 1 eV, halla la longitud de onda de la radiaci&#243;n incidente. &lt;br class='autobr' /&gt;
Datos: ;&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Origenes-Teoria-Cuantica" rel="directory"&gt;Or&#237;genes Teor&#237;a Cu&#225;ntica&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Efecto-fotoelectrico" rel="tag"&gt;Efecto fotoel&#233;ctrico&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/RESUELTO" rel="tag"&gt;RESUELTO&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;El trabajo de extracci&#243;n de cierto metal es de 2 eV. Si la energ&#237;a cin&#233;tica m&#225;xima de los fotoelectrones es de 1 eV, halla la longitud de onda de la radiaci&#243;n incidente.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Datos: &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-vignettes/L183xH47/5c92a3edf697188cd713074cfa78ec5e-a4a0b.png?1733033860' style='vertical-align:middle;' width='183' height='47' alt=&#034;h = 6,62\cdot 10^{-34}\ J\cdot s&#034; title=&#034;h = 6,62\cdot 10^{-34}\ J\cdot s&#034; /&gt; ; &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-vignettes/L178xH47/10179f25a50c6c17368184f3e8b05100-d1921.png?1733033860' style='vertical-align:middle;' width='178' height='47' alt=&#034;1\ eV = 1,6\cdot 10^{-19}\ J&#034; title=&#034;1\ eV = 1,6\cdot 10^{-19}\ J&#034; /&gt;&lt;/math&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;hr /&gt;
		&lt;div &lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;La energ&#237;a de la radiaci&#243;n incidente ha de ser igual a la suma de la energ&#237;a de extracci&#243;n y la energ&#237;a cin&#233;tica de los electrones: &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/1af2c3a0afd93576929ffee168519a4f.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;322&#034; height=&#034;42&#034; alt=&#034;E_i = W_{ext} + E_C = (2 + 1)\ eV = 3\ eV&#034; title=&#034;E_i = W_{ext} + E_C = (2 + 1)\ eV = 3\ eV&#034; /&gt; &lt;br/&gt; Podemos expresa la energ&#237;a en funci&#243;n de la longitud de onda y despejar: &lt;br/&gt; &lt;p class=&#034;spip&#034; style=&#034;text-align: center;&#034;&gt;&lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/fabd439a4c4ce9adff2ceee80c3bf99f.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;657&#034; height=&#034;72&#034; alt=&#034;E = \frac{h\cdot c}{\lambda}\ \to\ \lambda = \frac{h\cdot c}{E} = \frac{6,62\cdot 10^{-34}\ J\cdot s\cdot 3\cdot 10^8\ m\cdot s^{-1}}{3\ eV\cdot \frac{1,6\cdot 10^{-19}\ J}{1\ eV}} = \bf 4,14\cdot 10^{-7}\ m&#034; title=&#034;E = \frac{h\cdot c}{\lambda}\ \to\ \lambda = \frac{h\cdot c}{E} = \frac{6,62\cdot 10^{-34}\ J\cdot s\cdot 3\cdot 10^8\ m\cdot s^{-1}}{3\ eV\cdot \frac{1,6\cdot 10^{-19}\ J}{1\ eV}} = \bf 4,14\cdot 10^{-7}\ m&#034; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/math&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Energ&#237;a emitida por una bombilla tras un tiempo (2881)</title>
		<link>https://ejercicios-fyq.com/Energia-emitida-por-una-luz-0001</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ejercicios-fyq.com/Energia-emitida-por-una-luz-0001</guid>
		<dc:date>2014-12-22T06:10:26Z</dc:date>
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		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>F_y_Q</dc:creator>


		<dc:subject>Energ&#237;a</dc:subject>
		<dc:subject>Teor&#237;a de Planck</dc:subject>
		<dc:subject>RESUELTO</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Determina la cantidad de energ&#237;a que emite una bombilla, sabiendo que su longitud de onda es $$$ 6.6\cdot 10^-3\ \textm$$$ y que emite $$$ 10^23$$$ fotones tras un tiempo. &lt;br class='autobr' /&gt;
Datos: $$$ h = 6.62\cdot 10^-34\ \textJ\cdot \texts$$$; $$$ c = 3\cdot 10^8\ \textm\cdot \texts^-1$$$&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Origenes-Teoria-Cuantica" rel="directory"&gt;Or&#237;genes Teor&#237;a Cu&#225;ntica&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Energia" rel="tag"&gt;Energ&#237;a&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Teoria-de-Planck" rel="tag"&gt;Teor&#237;a de Planck&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/RESUELTO" rel="tag"&gt;RESUELTO&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Determina la cantidad de energ&#237;a que emite una bombilla, sabiendo que su longitud de onda es $$$ 6.6\cdot 10^{-3}\ \text{m}$$$ y que emite $$$ 10^{23}$$$ fotones tras un tiempo.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Datos: $$$ h = 6.62\cdot 10^{-34}\ \text{J}\cdot \text{s}$$$; $$$ c = 3\cdot 10^8\ \text{m}\cdot \text{s}^{-1}$$$&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;hr /&gt;
		&lt;div &lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;La energ&#237;a de un fot&#243;n, en funci&#243;n de la longitud de onda, es: &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; $$$ \color{forestgreen}{\bf E = \dfrac{h\cdot c}{\lambda}}$$$ &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Si sustituyes los datos del enunciado, calculas la energ&#237;a asociada a un fot&#243;n: &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; $$$ \require{cancel} \text{E} = \dfrac{6.62\cdot 10^{-34}\ \text{J}\cdot \cancel{\text{s}}\cdot 3\cdot 10^8\ \cancel{\text{m}}\cdot \cancel{\text{s}}^{-1}}{6.6\cdot 10^{-3}\ \cancel{\text{m}}} = \color{royalblue}{\bf 3\cdot 10^{23}\ \dfrac{J}{\text{fot&#243;n}}}$$$ &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Considera todos los fotones emitidos que indica el enunciado y calculas la energ&#237;a total:&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;&lt;/p&gt;
&lt;center&gt;$$$ \require{cancel} \text{E} = 3\cdot 10^{-23}\ \dfrac{\text{J}}{\cancel{\text{fot&#243;n}}}\cdot 10^{23}\ \cancel{\text{fotones}} = \color{firebrick}{\boxed{\bf 3\ J}}$$$&lt;/center&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Relaci&#243;n entre energ&#237;a y frecuencia de un fot&#243;n 0001</title>
		<link>https://ejercicios-fyq.com/Relacion-entre-energia-y-frecuencia-de-un-foton-0001</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ejercicios-fyq.com/Relacion-entre-energia-y-frecuencia-de-un-foton-0001</guid>
		<dc:date>2013-09-23T06:57:10Z</dc:date>
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		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>F_y_Q</dc:creator>


		<dc:subject>Teor&#237;a de Planck</dc:subject>
		<dc:subject>RESUELTO</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;&#191;Cu&#225;l es la frecuencia de un fot&#243;n de energ&#237;a 44 000 eV?&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Origenes-Teoria-Cuantica" rel="directory"&gt;Or&#237;genes Teor&#237;a Cu&#225;ntica&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Teoria-de-Planck" rel="tag"&gt;Teor&#237;a de Planck&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/RESUELTO" rel="tag"&gt;RESUELTO&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&#191;Cu&#225;l es la frecuencia de un fot&#243;n de energ&#237;a 44 000 eV?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;hr /&gt;
		&lt;div &lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;La energ&#237;a, expresada en julios, es: &lt;br/&gt; &lt;p class=&#034;spip&#034; style=&#034;text-align: center;&#034;&gt;&lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/c0c87c09067e35b6402e47d6756c436d.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;367&#034; height=&#034;72&#034; alt=&#034;44\cdot 10^3\ eV\cdot \frac{1,6\cdot 10^{-19}\ J}{1\ eV} = 7,04\cdot 10^{-15}\ J&#034; title=&#034;44\cdot 10^3\ eV\cdot \frac{1,6\cdot 10^{-19}\ J}{1\ eV} = 7,04\cdot 10^{-15}\ J&#034; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;br/&gt; La energ&#237;a del fot&#243;n es: &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/d1930767e7d60cd320a660da18a0cc51.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;82&#034; height=&#034;40&#034; alt=&#034;E = h\cdot \nu&#034; title=&#034;E = h\cdot \nu&#034; /&gt; &lt;br/&gt; Si despejamos: &lt;br/&gt; &lt;p class=&#034;spip&#034; style=&#034;text-align: center;&#034;&gt;&lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/4b2b317353d595a39c476963676c4780.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;387&#034; height=&#034;72&#034; alt=&#034;\nu = \frac{E}{h} = \frac{7,04\cdot 10^{-15}\ J}{6,63\cdot 10^{-34}\ J\cdot s} = \bf 1,06\cdot 10^{19}\ Hz&#034; title=&#034;\nu = \frac{E}{h} = \frac{7,04\cdot 10^{-15}\ J}{6,63\cdot 10^{-34}\ J\cdot s} = \bf 1,06\cdot 10^{19}\ Hz&#034; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/math&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Relaci&#243;n entre energ&#237;a y longitud de onda de una radiaci&#243;n (2181)</title>
		<link>https://ejercicios-fyq.com/Relacion-entre-energia-y-longitud-de-onda-de-una-radiacion-2181</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ejercicios-fyq.com/Relacion-entre-energia-y-longitud-de-onda-de-una-radiacion-2181</guid>
		<dc:date>2013-08-05T22:02:46Z</dc:date>
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		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>F_y_Q</dc:creator>


		<dc:subject>Longitud de onda</dc:subject>
		<dc:subject>Teor&#237;a de Planck</dc:subject>
		<dc:subject>RESUELTO</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;La energ&#237;a de un fot&#243;n de luz roja es . Determina la longitud de onda de la luz roja. &lt;br class='autobr' /&gt;
Datos: ;&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Origenes-Teoria-Cuantica" rel="directory"&gt;Or&#237;genes Teor&#237;a Cu&#225;ntica&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Longitud-de-onda" rel="tag"&gt;Longitud de onda&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Teoria-de-Planck" rel="tag"&gt;Teor&#237;a de Planck&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/RESUELTO" rel="tag"&gt;RESUELTO&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;La energ&#237;a de un fot&#243;n de luz roja es &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-vignettes/L112xH20/70e4b810666f063709f51a7fd9ebc777-38239.png?1740199034' style='vertical-align:middle;' width='112' height='20' alt=&#034;3.2\cdot 10^{-19}\ J&#034; title=&#034;3.2\cdot 10^{-19}\ J&#034; /&gt;. Determina la longitud de onda de la luz roja.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Datos: &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-vignettes/L144xH16/70d54ddd6f39f63f3db020e9f774d35c-1d655.png?1732961142' style='vertical-align:middle;' width='144' height='16' alt=&#034;h = 6.63\cdot 10^{-34}\ J\cdot s&#034; title=&#034;h = 6.63\cdot 10^{-34}\ J\cdot s&#034; /&gt; ; &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-vignettes/L133xH47/40b8f1e76216c804e75776ea16f389a6-d6894.png?1733016644' style='vertical-align:middle;' width='133' height='47' alt=&#034;c = 3\cdot 10^8\ m/s&#034; title=&#034;c = 3\cdot 10^8\ m/s&#034; /&gt;&lt;/math&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;hr /&gt;
		&lt;div &lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;La energ&#237;a de un fot&#243;n es, seg&#250;n la ecuaci&#243;n de Planck: &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/d1930767e7d60cd320a660da18a0cc51.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;82&#034; height=&#034;40&#034; alt=&#034;E = h\cdot \nu&#034; title=&#034;E = h\cdot \nu&#034; /&gt; &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Puedes relacionar la frecuencia de una radiaci&#243;n con su longitud de onda por medio de la velocidad de propagaci&#243;n &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/97014d133f1ce5e2f03aaa357d2f7248.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;78&#034; height=&#034;40&#034; alt=&#034;v = \lambda \cdot \nu&#034; title=&#034;v = \lambda \cdot \nu&#034; /&gt; &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Como la velocidad de propagaci&#243;n de la radiaci&#243;n es la velocidad de la luz, la primera ecuaci&#243;n queda reescrita como: &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/71f30775e8697c5381754d4e66126e10.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;73&#034; height=&#034;38&#034; alt=&#034;\color[RGB]{2,112,20}{\bm{E = \frac{h\cdot c}{\lambda}}}&#034; title=&#034;\color[RGB]{2,112,20}{\bm{E = \frac{h\cdot c}{\lambda}}}&#034; /&gt; &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Basta con despejar la longitud de onda, sustituir y calcular: &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; &lt;p class=&#034;spip&#034; style=&#034;text-align: center;&#034;&gt;&lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/7357de60a45a0ed16e67cc09da75fb9f.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;586&#034; height=&#034;50&#034; alt=&#034;{\color[RGB]{2,112,20}{\bm{\lambda = \frac{h\cdot c}{E}}}} = \frac{6.63\cdot 10^{-34}\ \cancel{J}\cdot \cancel{s}\ 3\cdot 10^8\ m\cdot \cancel{s^{-1}}}{3.2\cdot 10^{-19}\ \cancel{J}} = \fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{6.22\cdot 10^{-7}\ m}}}&#034; title=&#034;{\color[RGB]{2,112,20}{\bm{\lambda = \frac{h\cdot c}{E}}}} = \frac{6.63\cdot 10^{-34}\ \cancel{J}\cdot \cancel{s}\ 3\cdot 10^8\ m\cdot \cancel{s^{-1}}}{3.2\cdot 10^{-19}\ \cancel{J}} = \fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{6.22\cdot 10^{-7}\ m}}}&#034; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/math&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Acceso25: longitud de onda de una radiaci&#243;n 0001</title>
		<link>https://ejercicios-fyq.com/Acceso25-longitud-de-onda-de-una-radiacion-0001</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ejercicios-fyq.com/Acceso25-longitud-de-onda-de-una-radiacion-0001</guid>
		<dc:date>2012-02-24T12:03:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>F_y_Q</dc:creator>


		<dc:subject>Teor&#237;a de Planck</dc:subject>
		<dc:subject>UNED</dc:subject>
		<dc:subject>Acceso25</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;&#191;Cu&#225;l es la longitud de onda m&#237;nima de un haz de rayos X que emite una m&#225;quina de hacer radiograf&#237;as que trabaja a una tensi&#243;n m&#225;xima de 10 000 V? &lt;br class='autobr' /&gt;
Dato:&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Origenes-Teoria-Cuantica" rel="directory"&gt;Or&#237;genes Teor&#237;a Cu&#225;ntica&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Teoria-de-Planck" rel="tag"&gt;Teor&#237;a de Planck&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/UNED" rel="tag"&gt;UNED&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Acceso25" rel="tag"&gt;Acceso25&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&#191;Cu&#225;l es la longitud de onda m&#237;nima de un haz de rayos X que emite una m&#225;quina de hacer radiograf&#237;as que trabaja a una tensi&#243;n m&#225;xima de 10 000 V?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dato: &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-vignettes/L193xH47/0a2386cc03f7ef856d3af2980296bcfb-14081.png?1733033861' style='vertical-align:middle;' width='193' height='47' alt=&#034;h = 6,626\cdot 10^{-34}\ J\cdot s&#034; title=&#034;h = 6,626\cdot 10^{-34}\ J\cdot s&#034; /&gt;&lt;/math&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;hr /&gt;
		&lt;div &lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;&lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/bb4e5d43309ff9b9daf6840a63060251.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;173&#034; height=&#034;47&#034; alt=&#034;\bf \lambda = 1,24\cdot 10^{-10}\ m&#034; title=&#034;\bf \lambda = 1,24\cdot 10^{-10}\ m&#034; /&gt;&lt;/math&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Longitud de onda de un fot&#243;n a partir de su energ&#237;a (1303)</title>
		<link>https://ejercicios-fyq.com/UNED-teoria-cuantica-0001</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ejercicios-fyq.com/UNED-teoria-cuantica-0001</guid>
		<dc:date>2011-03-21T11:52:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>F_y_Q</dc:creator>


		<dc:subject>Teor&#237;a de Planck</dc:subject>
		<dc:subject>UNED</dc:subject>
		<dc:subject>RESUELTO</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;&#191;Cu&#225;l es la longitud de onda asociada a un fot&#243;n de 512 MeV? &lt;br class='autobr' /&gt;
Datos: $$$ 1\ eV = 1.602\cdot 10^-19\ J$$$; $$$ h = 6.626\cdot 10^-34\ J\cdot s$$$; $$$ c = 3\cdot 10^8\ m\cdot s^-1$$$&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Origenes-Teoria-Cuantica" rel="directory"&gt;Or&#237;genes Teor&#237;a Cu&#225;ntica&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Teoria-de-Planck" rel="tag"&gt;Teor&#237;a de Planck&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/UNED" rel="tag"&gt;UNED&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/RESUELTO" rel="tag"&gt;RESUELTO&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&#191;Cu&#225;l es la longitud de onda asociada a un fot&#243;n de 512 MeV?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Datos: $$$ 1\ eV = 1.602\cdot 10^{-19}\ J$$$; $$$ h = 6.626\cdot 10^{-34}\ J\cdot s$$$; $$$ c = 3\cdot 10^8\ m\cdot s^{-1}$$$&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;hr /&gt;
		&lt;div &lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;$$$ \color{darkred}{\boxed{\bf \lambda = 2.424\cdot 10^{-15}\ m}}$$$&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;br/&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;u&gt;RESOLUCI&#211;N DEL PROBLEMA EN V&#205;DEO&lt;/u&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;iframe width=&#034;560&#034; height=&#034;315&#034; src=&#034;https://www.youtube.com/embed/tSR-B7hgXx0&#034; title=&#034;YouTube video player&#034; frameborder=&#034;0&#034; allow=&#034;accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture&#034; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>UNED f&#237;sica cu&#225;ntica 0002</title>
		<link>https://ejercicios-fyq.com/UNED-fisica-cuantica-0002</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ejercicios-fyq.com/UNED-fisica-cuantica-0002</guid>
		<dc:date>2010-11-03T13:02:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>F_y_Q</dc:creator>


		<dc:subject>Teor&#237;a de Planck</dc:subject>
		<dc:subject>Hip&#243;tesis De Broglie</dc:subject>
		<dc:subject>UNED</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Los televisores antiguos ten&#237;an un tubo de rayos X y estaban sometidos a diferencias de tensi&#243;n muy elevadas (varios miles de voltios). Calcule la longitud de onda m&#237;nima del haz emitido por un tubo que trabaja a 5000 V. &lt;br class='autobr' /&gt;
Datos: ; ;&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Origenes-Teoria-Cuantica" rel="directory"&gt;Or&#237;genes Teor&#237;a Cu&#225;ntica&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Teoria-de-Planck" rel="tag"&gt;Teor&#237;a de Planck&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Hipotesis-De-Broglie" rel="tag"&gt;Hip&#243;tesis De Broglie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/UNED" rel="tag"&gt;UNED&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Los televisores antiguos ten&#237;an un tubo de rayos X y estaban sometidos a diferencias de tensi&#243;n muy elevadas (varios miles de voltios). Calcule la longitud de onda m&#237;nima del haz emitido por un tubo que trabaja a 5000 V.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Datos: &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-vignettes/L183xH47/1f8b6f840c48c8dfb5a050f6625aa97b-54897.png?1733001367' style='vertical-align:middle;' width='183' height='47' alt=&#034;h = 6,63\cdot 10^{-34}\ J\cdot s&#034; title=&#034;h = 6,63\cdot 10^{-34}\ J\cdot s&#034; /&gt; ; &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-vignettes/L172xH47/98f88c3a380f06795754e48ae0406892-2195e.png?1733033861' style='vertical-align:middle;' width='172' height='47' alt=&#034;m_e = 9,1\cdot 10^{-31}\ kg&#034; title=&#034;m_e = 9,1\cdot 10^{-31}\ kg&#034; /&gt; ; &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-vignettes/L150xH47/828c8d1a0c7eb059c56f29ea3a4ffc54-8a6a9.png?1733033861' style='vertical-align:middle;' width='150' height='47' alt=&#034;e = 1,9\cdot 10^{-19}\ C&#034; title=&#034;e = 1,9\cdot 10^{-19}\ C&#034; /&gt;&lt;/math&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;hr /&gt;
		&lt;div &lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;&lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/cd56e6b748a0f852cf92de00a0f4cf56.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;163&#034; height=&#034;47&#034; alt=&#034;\bf \lambda = 1,6\cdot 10^{-11}\ m&#034; title=&#034;\bf \lambda = 1,6\cdot 10^{-11}\ m&#034; /&gt;&lt;/math&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>UNED f&#237;sica cu&#225;ntica 0001</title>
		<link>https://ejercicios-fyq.com/UNED-fisica-cuantica-0001</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ejercicios-fyq.com/UNED-fisica-cuantica-0001</guid>
		<dc:date>2010-09-12T11:48:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>F_y_Q</dc:creator>


		<dc:subject>&#193;tomo de Bohr</dc:subject>
		<dc:subject>UNED</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Siguiendo el modelo at&#243;mico de Bohr, calcula la relaci&#243;n de energ&#237;as resultantes de pasar del nivel n = 2 al n = 1 frente al salto del nivel n = 3 al n = 2. &lt;br class='autobr' /&gt;
Datos: ; ;&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Origenes-Teoria-Cuantica" rel="directory"&gt;Or&#237;genes Teor&#237;a Cu&#225;ntica&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/Atomo-de-Bohr" rel="tag"&gt;&#193;tomo de Bohr&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ejercicios-fyq.com/UNED" rel="tag"&gt;UNED&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Siguiendo el modelo at&#243;mico de Bohr, calcula la relaci&#243;n de energ&#237;as resultantes de pasar del nivel n = 2 al n = 1 frente al salto del nivel n = 3 al n = 2.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Datos: &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-vignettes/L183xH47/1f8b6f840c48c8dfb5a050f6625aa97b-54897.png?1733001367' style='vertical-align:middle;' width='183' height='47' alt=&#034;h = 6,63\cdot 10^{-34}\ J\cdot s&#034; title=&#034;h = 6,63\cdot 10^{-34}\ J\cdot s&#034; /&gt; ; &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-vignettes/L177xH47/22d7ce85e06661e3bdd0b3af02522668-c80fb.png?1733033861' style='vertical-align:middle;' width='177' height='47' alt=&#034;R = 1,097\cdot 10^7\ m^{-1}&#034; title=&#034;R = 1,097\cdot 10^7\ m^{-1}&#034; /&gt; ; &lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-vignettes/L133xH47/40b8f1e76216c804e75776ea16f389a6-d6894.png?1733016644' style='vertical-align:middle;' width='133' height='47' alt=&#034;c = 3\cdot 10^8\ m/s&#034; title=&#034;c = 3\cdot 10^8\ m/s&#034; /&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;/math&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;hr /&gt;
		&lt;div &lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;&lt;img src='https://ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/452ba83e97853e4a9daad30e41d0bbf3.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;130&#034; height=&#034;67&#034; alt=&#034;\bf \frac{\Delta E_{2\rightarrow 1}}{\Delta E_{3\rightarrow 2}} = 5,4&#034; title=&#034;\bf \frac{\Delta E_{2\rightarrow 1}}{\Delta E_{3\rightarrow 2}} = 5,4&#034; /&gt;&lt;/math&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>



</channel>

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