
Consejo del día
Reparte el tiempo del examen antes de empezar. Saber cuánto le das a cada parte evita la carrera final.

Consejo del día
Reparte el tiempo del examen antes de empezar. Saber cuánto le das a cada parte evita la carrera final.
Las 2102 preguntas de los 10 exámenes, con su respuesta oficial y sin tener que examinarte. Las 56 anuladas por la Comisión están también, marcadas y sin respuesta: no la tienen.
232 preguntas · página 4 de 12
RFIR 2017 · pregunta 62 · Termodinámica y física estadística
Una cantidad de gas diatómico se comprime adiabática y cuasiestáticamente desde una presión inicial de 1 atm. y volumen de 4 L. a la temperatura de 20 ºC hasta la mitad de su volumen original. ¿Cuál es la presión final?:
RFIR 2017 · pregunta 63 · Termodinámica y física estadística
Un gas ideal tiene un volumen inicial de 2 litros, una temperatura de 30 ºC y una presión de 1 atm. Se calienta a 60 ºC y se comprime a un volumen de 1.5 litros. ¿Cuál es su nueva presión?:
RFIR 2017 · pregunta 64 · Termodinámica y física estadística
Un enfriador Peltier extrae calor de un foco frío (a 300 K) a un ritmo de 10W pasándolo a un foco caliente (a 310 K). Para ello consume una corriente de 1 Amp. conectado a una tensión de 3 V. Calcular su coeficiente de rendimiento (k = Q extraído/Trabajo consumido). ¿Es esa eficiencia superior a la que tendría un refrigerador de Carnot?:
RFIR 2017 · pregunta 65 · Termodinámica y física estadística
Una máquina de vapor funciona entre un foco térmico a 100 ºC y un foco frío a 0 ºC. ¿Cuál es el máximo rendimiento posible de esta máquina?:
RFIR 2017 · pregunta 66 · Termodinámica y física estadística
Una máquina frigorífica gasta 3 kW·h diarios y mantiene en la cámara una temperatura constante de -3 ºC. ¿Qué variación de entropía experimenta el universo en un día?:
RFIR 2017 · pregunta 67 · Termodinámica y física estadística
La altura desde la que sería necesario dejar caer una masa de hielo a 0 ºC para que se fundiese totalmente si toda la energía del choque con el suelo se transformase en calor sería aproximadamente de: Calor latente de fusión del hielo: 80 cal/g. Despreciar rozamientos con el aire.
RFIR 2017 · pregunta 68 · Termodinámica y física estadística
Un sistema consiste en 3 kg. de agua. Sobre él se realiza un trabajo de 25 kJ agitándolo con una rueda de paletas. Durante este tiempo, 15 kcal se escapan del sistema en forma de calor debido a un deficiente aislamiento. ¿Cuál es la variación de la energía interna del sistema?:
RFIR 2017 · pregunta 69 · Termodinámica y física estadística
Si las moléculas del hidrógeno gaseoso tienen una velocidad cuadrática media de 1270 m/s a la temperatura de 300 K, calcular la velocidad cuadrática media de 600 K:
RFIR 2017 · pregunta 70 · Termodinámica y física estadística
Un cuerpo a una temperatura T radia una potencia de 16W y tiene el máximo de emisión a una longitud de onda de 600 nm. Si cambia su temperatura de forma que el máximo de emisión se sitúe en 1200 nm., la potencia emitida será:
RFIR 2017 · pregunta 71 · Termodinámica y física estadística
En un sistema con dos estados accesibles, A y B, cuando la probabilidad de encontrar el sistema en el estado A, P_A, es 1/2 y la probabilidad de encontrar el sistema en el estado B, P_B, es 1/2, su entropía es (k_B es la constante de Boltzmann):
RFIR 2017 · pregunta 72 · Termodinámica y física estadística
Dos moles de un gas ideal se expanden isotérmica y reversiblemente desde 190 L. hasta 290 L. en contacto con un foco térmico de 298 K. En este proceso el cambio de entropía del foco ha sido:
RFIR 2017 · pregunta 73 · Termodinámica y física estadística
Si la energía interna de un sistema hidrostático solo depende de la temperatura, su calor específico a volumen constante depende:
RFIR 2017 · pregunta 74 · Termodinámica y física estadística
La relación entre la presión p y los coeficientes térmicos de un fluido: compresibilidad isotérmica, K_T, dilatación cúbica, α, y piezotérmico, β, es:
RFIR 2017 · pregunta 75 · Termodinámica y física estadística
Una esfera A de 10 cm. de diámetro está a la temperatura de 800 K en un recinto a 300 K. Si se compara su velocidad de enfriamiento, Ṫ (A), en estas condiciones, con la que tendría otra esfera B, Ṫ (B), de 20 cm. de diámetro, del mismo material y acabado y en las mismas condiciones que la anterior, se cumple que:
RFIR 2017 · pregunta 76 · Termodinámica y física estadística
Conociendo las ecuaciones de las isotermas y de las adiabáticas de un gas ideal y que el índice adiabático es mayor que 1, señalar la respuesta correcta para un mismo punto (P, V):
RFIR 2017 · pregunta 77 · Termodinámica y física estadística
Se disuelven 0.21 g. de urea (M = 60) en 30.5 g. de agua a 20 ºC. Determinar la fracción molar de la urea:
RFIR 2017 · pregunta 78 · Termodinámica y física estadística
Según la distribución de Maxwell de las velocidades moleculares de un gas, cuando la temperatura absoluta de éste se duplica, la velocidad más probable:
RFIR 2017 · pregunta 79 · Termodinámica y física estadística
Según el primer principio de la termodinámica, para que el trabajo realizado por n moles de un gas ideal, en un cambio de volumen a temperatura constante, T, sea igual a nRT, la relación de volúmenes, (volumen inicial)/(volumen final), debe ser:
RFIR 2017 · pregunta 80 · Termodinámica y física estadística
Un termómetro de resistencia mide 24.9 Ω en el punto de hielo, 29.6 Ω en el punto de ebullición y 26.3 Ω a una temperatura desconocida. Asumiendo una variación lineal de la resistencia con la temperatura, ésta temperatura es de:
RFIR 2017 · pregunta 81 · Termodinámica y física estadística
Un objeto de hierro de 0.05 kg. es calentado a 225 ºC y echado a un recipiente con 0.55 kg. de agua a 18 ºC. Cuando se alcanza el equilibrio, la temperatura final de los dos cuerpos es de 20 ºC. Si el calor específico del agua es de 4186 J/(kg·ºC), ¿cuál es aproximadamente el calor específico del hierro?:
ℹ️ La materia la asignamos nosotros —el Ministerio publica los exámenes sin clasificar— y ahora mismo está puesta por un léxico automático que cubre el 63 % de las preguntas; el resto sale como «Sin clasificar». No están leídas una a una todavía.