Ejercicios FyQ

 Ejercicios Resueltos de Estructura de la Materia

Razona si las siguientes configuraciones electrónicas representan la fundamental, una excitada o una imposible para los siguientes átomos o iones:

a) \ce{Be}: \ce{1s^2 2s^1 2p^1}

b) \ce{H}: \ce{1p^1}

c) \ce{N+}: \ce{1s^2 2s^2 2p^1 2d^1}

d) \ce{O^2-}: \ce{1s^2 2s^2 2p^6}


Completa con el término apropiado:

a) Los \rule{20mm}{0.1mm} se relacionan con la cantidad discreta y discontinua de energía que puede emitir o absorber un electrón.

b) El científico \rule{20mm}{0.1mm} consideró que el electrón presenta un comportamiento dual, es decir, se puede comportar como partícula o como onda.

c) El científico \rule{20mm}{0.1mm} describió el comportamiento del electrón en términos probabilísticos.


La longitud de onda de un fotón de luz roja es 6.5\cdot 10^{-7} m. Calcula su frecuencia y número de ondas. ¿Qué energía tendrían 3 moles de fotones de luz roja?


Calcula la frecuencia de la radiación emitida por un átomo cuyo electrón se relaja desde el quinto nivel energético según la serie de Lyman. Datos: h = 6.626\cdot 10^{-34}\ J\cdot s ; R = 1.0968\cdot 10^7\ m^{-1} ; c = 3\cdot 10^8\ m\cdot s^{-1}


Un elemento emite una energía de 20 eV tras ser calentado. ¿Cuál es la frecuencia, la longitud de onda y la zona del espectro a las que corresponde dicha radiación?

Datos: h = 6.63\cdot 10^{-34}\ J\cdot s ; c = 3\cdot 10^8\ m\cdot s^{-1}


¿Cuál sería la imprecisión que se comete en la determinación de la posición de una bola de billar de 0.65 kg si sabemos que la imprecisión en su velocidad es de 0.7 m/s?


Suponiendo que un electrón se mueve con una velocidad de 300 m/s, y asumiendo que la precisión en la medida de esta velocidad es del 10^{-2}\ \% , ¿cuál sería la indeterminación en la posición de ese electrón?


¿Qué línea de la serie de Lyman aparece a una longitud de onda de 97 nm?


Calcula la longitud de la onda y la energía del fotón de la línea H_\gamma del átomo de hidrógeno.

R_H = 1.097\cdot 10^7\ m^{-1} ; h = 6.63\cdot 10^{-34}\ J\cdot s ; c  = 3\cdot 10^8\ m\cdot s^{-1}


Calcula la longitud de onda máxima de un fotón que pueda producir la reacción:

\ce{N2(g) -> 2N(g)\ \ \ \ \ \Delta H = 225\ \frac{kcal}{mol}}

Datos: h = 6.63\cdot 10^{-34}\ J\cdot s ; c = 3 \cdot 10^8\ m\cdot s^{-1}


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