
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.
21 preguntas · página 1 de 2
RFIR 2024 · pregunta 5 · Termodinámica y física estadística
Indique el carácter extensivo o intensivo de las siguientes magnitudes: índice de refracción de un cristal, longitud de un alambre, tensión superficial del agua:
RFIR 2024 · pregunta 14 · Termodinámica y física estadística
¿Cuál de las siguientes propiedades de un fluido es una medida de su tendencia a evaporarse?:
RFIR 2024 · pregunta 25 · Termodinámica y física estadística
El número de Knudsen Kₙ mide la relación existente entre el camino libre medio ʎ molecular y la longitud característica macroscópica L de variación de las propiedades fluidas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:
RFIR 2024 · pregunta 35 · Termodinámica y física estadística
Un recipiente contiene 10 litros de agua a 0 ºC. ¿Cuántas horas tardará en elevar su temperatura a 60 ºC utilizando una resistencia de 200 W, sabiendo que el calor específico del agua es 4.1868.10³ J/kgºC y su densidad 1000 kg/m³?:
RFIR 2024 · pregunta 36 · Termodinámica y física estadística
La ecuación de difusión que gobierna la concentración C(x,t) de un soluto en un disolvente, en ausencia de fuerzas exteriores, es una ecuación diferencial:
RFIR 2024 · pregunta 37 · Termodinámica y física estadística
Un gas ideal monoatómico cambia desde el estado inicial (P_i, V_i, T_i, n_i) al estado final (P_f, V_f ,T_f , n_f), verificándose P_i < P_f , T_i < T_f , V_i = V_f y n_i = n_f = n . En este proceso el cambio de entropía es:
RFIR 2024 · pregunta 39 · Termodinámica y física estadística
En una expansión adiabática cuasiestática sufrida por un gas ideal:
RFIR 2024 · pregunta 40 · Termodinámica y física estadística
Un termómetro de mercurio, graduado linealmente, es sumergido en hielo fundente quedando el mercurio en la división -2; al sumergirlo en agua en ebullición queda enrasado en la división +103 (ambas a presión atmosférica). ¿Cuál es la temperatura de un sistema cuando este termómetro se encuentra en la división +70?:
RFIR 2024 · pregunta 41 · Termodinámica y física estadística
Indicar el valor del coeficiente de expansión adiabática (γ=(Cₚ)/(C_V)) de un gas ideal diatómico:
RFIR 2024 · pregunta 42 · Termodinámica y física estadística
¿Cuál es la expresión del coeficiente de compresibilidad isotérmica?:
RFIR 2024 · pregunta 43 · Termodinámica y física estadística
En el contexto de la termodinámica, la ecuación fundamental en la representación energética de un sistema hidrostático cerrado es:
RFIR 2024 · pregunta 45 · Termodinámica y física estadística
A 273 K y 1 atm, si la entropía específica del agua sólida es 2.9 J/gK y su entalpía específica de fusión es 334 J/g, entonces la entropía específica de una mezcla de 3 g de agua sólida y 2 g de agua líquida es, en J/gK:
RFIR 2024 · pregunta 46 · Termodinámica y física estadística
Un cuerpo presenta una temperatura de cuerpo negro de -38ºC, sin embargo, su temperatura promedio superficial es 15ºC. Determinar su absortividad:
RFIR 2024 · pregunta 47 · Termodinámica y física estadística
Se obliga a un gas a pasar por un conducto de paredes adiabáticas y rígidas. En su interior hay un tabique poroso (experiencia de JouleThomson). Si el gas se considera ideal, la magnitud cuyo valor a la salida es el mismo que a la entrada es:
RFIR 2024 · pregunta 48 · Termodinámica y física estadística
Determinar la temperatura de ebullición del agua a una presión de 2 atm. (Dato: entalpía molar de la transición líquido-vapor es 40.7 kJ/mol):
RFIR 2024 · pregunta 56 · Termodinámica y física estadística
Integrando en longitud de onda la fórmula de la ley de Planck para la densidad de energía espectral de un cuerpo negro se obtiene la ley de:
RFIR 2024 · pregunta 117 · Termodinámica y física estadística
Un sistema con función de partición canónica Z=∑_re^(−βE)r, donde E_r es la energía del estado r del sistema, está en contacto con un baño térmico caracterizado por el parámetro β. El valor esperado de la energía del sistema se puede calcular como:
RFIR 2024 · pregunta 118 · Termodinámica y física estadística
Calcular la velocidad más probable, en m/s, de una molécula de nitrógeno a la temperatura de 23ºC según la ley de distribución de Maxwell-Boltzmann:
RFIR 2024 · pregunta 121 · Termodinámica y física estadística
¿Qué distribución de partículas se utiliza en el modelo de electrones libres de Sommerfeld?:
RFIR 2024 · pregunta 202 (de reserva) · Termodinámica y física estadística
Si consideramos un sistema aislado compuesto por dos subsistemas separados por una pared fija y diatérmica, la interacción entre los subsistemas cumple:
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.