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

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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.
208 preguntas · página 6 de 11
RFIR 2023 · pregunta 103 · Física cuántica y atómica
¿Cuál de las siguientes unidades no es una unidad atómica fundamental?:
RFIR 2023 · pregunta 104 · Física cuántica y atómica
Sea un atómo con Z=1 en un autoestado de energía con momento angular orbital l=1, y spin s=1/2, y sean mₗ y mₛ las respectivas terceras componentes. Si se aplica un campo magnético intenso, el nivel energético se desdoblará en:
RFIR 2023 · pregunta 105 · Física cuántica y atómica
La configuración electrónica del estado fundamental del Rb (Z = 37) es:
RFIR 2023 · pregunta 106 · Física cuántica y atómica
Usando los postulados del modelo de Bohr para el átomo de hidrógeno, la velocidad del electrón en la segunda órbita permitida es:
RFIR 2023 · pregunta 107 · Física cuántica y atómica
En el átomo de hidrógeno, las líneas espectrales correspondientes a las transiciones electrónicas entre un nivel con número cuántico principal n>2 y el nivel n=2 forman la serie de:
RFIR 2023 · pregunta 108 · Física nuclear y de partículas
Cuando los núcleos del aluminio natural, ²⁷Al, absorben un neutrón, se convierten en núcleos de aluminio emisor de radiación:
RFIR 2023 · pregunta 109 · Termodinámica y física estadística
A temperatura 300 K, ¿en cuál de los siguientes gases es mayor la media cuadrática de la velocidad de sus moléculas?:
RFIR 2023 · pregunta 110 · Física cuántica y atómica
Para un elemento de número atómico Z=20 la línea K_α tiene una longitud de onda λ . ¿Cuál es el número atómico de un elemento para el que la línea K_α tiene una longitud de onda λ/4?:
RFIR 2023 · pregunta 111 · Física cuántica y atómica
La función de onda del estado fundamental del átomo de hidrógeno es 11^(3/2) Ψ(r,θ,φ)= ()e^(r/a)0, √(π)a₀ donde r es la coordenada radial y a₀ el radio de Bohr. En ese estado, el valor del radio r en el que es más probable encontrar el electrón es:
RFIR 2023 · pregunta 112 · Física cuántica y atómica
En referencia al condensado de Bose - Einstein, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto?:
RFIR 2023 · pregunta 113 · Termodinámica y física estadística
En un gas ideal clásico en equilibrio térmico ¿cuánto contribuye cada grado de libertad molecular al valor de la energía interna (k es la constante de Boltzmann y T la temperatura)?:
RFIR 2023 · pregunta 114 · Termodinámica y física estadística
Sea un conjunto de n =10²³ partículas que pueden estar únicamente en dos estados, A y B, con igual probabilidad. Usando la distribución binomial y la fórmula de Stirling n!≈√(2π n) (n/e)ⁿ, ¿cuál es la probabilidad de que la mitad de las partículas esté en cada estado?:
RFIR 2023 · pregunta 115 · Termodinámica y física estadística
¿Qué factor existe entre las potencias emitidas por un cuerpo negro a 40ºC y a 0ºC?:
RFIR 2023 · pregunta 116 · Física cuántica y atómica
Sea una molécula magnética circular con 8 átomos de Cr³⁺ con espín 3/2 acoplados magnéticamente cada uno únicamente con sus dos vecinos más cercanos mediante la interacción de intercambio de Heisenberg. El Hamiltoniano de espín de esa molécula estará representado por una matriz de dimensión n×n, donde n es:
RFIR 2023 · pregunta 117 · Física cuántica y atómica
Previamente al desarrollo de la teoría BCS, Cooper consideró un mar de Fermi de electrones a T = 0 K al cual se le añaden dos electrones extra que interaccionan entre sí y solo interaccionan con el resto de electrones del mar vía el principio de exclusión de Pauli. Aplicando ciertas aproximaciones demostró que existen estados ligados del par de electrones extra que cumplen que su energía total (E) y la energía cinética de uno de los electrones extra (E_C) son (siendo E_F la energía de Fermi):
RFIR 2023 · pregunta 118 · Termodinámica y física estadística
Al calcular la contribución de los fonones al calor específico de un sólido cristalino según el modelo de Debye, ¿qué aproximación se hace para la relación de dispersión, entre frecuencia ω y número de onda k? (c es una constante, v la velocidad acústica y a el parámetro de red):
RFIR 2023 · pregunta 119 · Electromagnetismo
La susceptibilidad magnética de un material paramagnético a temperatura T es proporcional a:
RFIR 2023 · pregunta 120 · Física cuántica y atómica
Un compuesto ternario AₓB_yC_z tiene estructura cúbica. Los átomos de tipo A están localizados en los vértices de la celda unidad, los átomos de tipo B en el centro de la celda y los átomos de tipo C en las caras de la celda. La estequiometría del compuesto es:
RFIR 2023 · pregunta 121 · Termodinámica y física estadística
En los metales el calor específico a baja temperatura viene dado por la función αT+βT³, donde T es la temperatura y α y β son constantes. ¿Qué sustituye al término lineal en T una vez se alcanza el estado superconductor?:
RFIR 2023 · pregunta 122 · Física cuántica y atómica
Queremos usar un cristal de simetría cúbica con un parámetro de celda 5 Å para obtener un haz de neutrones monocromático haciendo uso de la ley de Bragg. ¿Cuál es la máxima longitud de onda que podrá proporcionar dicho monocromador?
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.