
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
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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.
239 preguntas · página 12 de 12
RFIR 2014 · pregunta 72 · Termodinámica y física estadística
Calcular la variación de entropía que experimentan 100g de He al pasar de 0°C a 100°C en una transformación isóbara:
RFIR 2014 · pregunta 73 · Termodinámica y física estadística
La presión de 1 m³ de agua líquida aumenta de 10⁵ Pa hasta 10⁶ Pa a una temperatura constante de 4°C. Suponiendo que la densidad del agua a esta temperatura es constante (incompresible), ¿cuál ha sido la variación de la entalpía libre de Gibbs G del sistema en este proceso termodinámico?
RFIR 2014 · pregunta 74 · Termodinámica y física estadística
El recorrido libre medio ℓ₁ de las moléculas de un gas de nitrógeno molecular a temperatura T (T≈300 K) y a presión P₁ (con P₁≈1 atmósfera) es de 70 nm. Asumiendo que el gas puede aproximarse a un gas ideal, ¿cuál es aproximadamente, en nanómetros, el camino libre medio ℓ ₂ de las moléculas cuando, a la misma temperatura T, la presión pasa a P₂=0.9 P₁?
RFIR 2014 · pregunta 75 · Termodinámica y física estadística
Una jarra de limonada de 2 litros ha permanecido todo el día sobre una mesa de picnic a 33°C. En un vaso de corcho blanco echamos 0,24 kg de limonada y dos cubitos de hielo (cada uno de 0,025 kg a 0°C). Suponiendo que no hay pérdidas de calor a través de las paredes del vaso, ¿cuál será la temperatura final de la limonada? C=4,18 kJ/(kg·°C), L_f=333.5 kJ/kg:
RFIR 2014 · pregunta 76 · Termodinámica y física estadística
La ley de difusión da el desplazamiento cuadrático medio que se difunde una partícula en función del tiempo. Si una molécula de glucosa se difunde en agua a una temperatura dada, una distancia de un cm en un día ¿Cuánto se difundirá en 4 días?
RFIR 2014 · pregunta 77 · Termodinámica y física estadística
La ley de desplazamiento de Wien nos da la longitud de onda a la cual la intensidad de radiación emitida por un cuerpo a temperatura T es más intensa. Para un cuerpo a una temperatura de 6000 K, la longitud de onda es aproximadamente 4.8x10⁻⁷ m. Si la temperatura del cuerpo cambia a 3000 K, la longitud de onda a la que la intensidad es máxima valdrá aproximadamente:
RFIR 2014 · pregunta 78 · Termodinámica y física estadística
Si en un sistema, el número de microestados accesibles compatibles con los parámetros macroscópicos del mismo, aumenta de forma exponencial con la energía, la entropía aumentará:
RFIR 2014 · pregunta 80 · Termodinámica y física estadística
Un gas ideal está contenido en un cilindro con condiciones iniciales P₁, V₁ y T₁. Se expande lentamente a temperatura constante mediante un pistón hasta las condiciones finales P₂, V₂ y T₁ donde V₂=3V₁. Encontrar el cambio de entropía por el gas. (Masa del gas 1.5g y masa molar M=28 kg/ kMol):
RFIR 2014 · pregunta 81 · Termodinámica y física estadística
Un sistema realiza un ciclo reversible intercambiando calor con tres focos de temperaturas 0°C, 100°C y 200°C respectivamente. Al primero le cede 1000 J por ciclo, y al segundo 2000 J por ciclo. ¿Cuál será el intercambio de calor con el tercer foco?:
RFIR 2014 · pregunta 82 · Termodinámica y física estadística
Considere los potenciales termodinámicos U (energía interna), S (entropía), H (entalpía), F (energía libre de Helmholtz) y G (entalpía libre de Gibbs). ¿Cuáles de ellos tienen como variable canónica o natural la presión p en un sistema mecánico-expansivo?:
RFIR 2014 · pregunta 83 · Termodinámica y física estadística
La ecuación de estado de un gas real se puede RT a describir mediante: p = − donde p, V − B V ² V y T son presión, volumen y temperatura, respectivamente, a y b constantes características del gas, y R la constante universal de los gases. Determine el valor del llamado coeficien( ∂U ) te de Joule-Thomson del gas : ∂V _T
RFIR 2014 · pregunta 85 · Termodinámica y física estadística
La energía de cuerpo negro total radiada por una cavidad de volumen V a una temperatura T se puede expresar como U=aVT⁴, donde a=4σ/c es una constante. Obtener la expresión de la entropía S, en términos de T, V y a:
RFIR 2014 · pregunta 86 · Termodinámica y física estadística
La ley de Stefan-Boltzmann establece que:
RFIR 2014 · pregunta 87 · Termodinámica y física estadística
Indicar el trabajo realizado por un gas ideal al expandirse isotérmicamente desde 3 litros a 2.02x10⁶ N/m² de presión hasta un volumen final de 24 litros:
RFIR 2014 · pregunta 88 · Termodinámica y física estadística
Un depósito cerrado contiene 643 moles de gas nitrógeno a una presión de 4.5 atm. Indicar el número de moles de gas hidrógeno a 3.5 atm, que contendría el mismo depósito a la misma temperatura:
RFIR 2014 · pregunta 90 · Termodinámica y física estadística
En un sistema en el que ocurre una compresión adiabática cuasiestática de un gas ideal se cumple que: (T y P son la temperatura y presión del gas y γ=Cₚ/C_v es el cociente de las capacidades caloríficas):
RFIR 2014 · pregunta 91 · Termodinámica y física estadística
Sea K_B la constante de Boltzmann y N_A el número de Avogadro. Si se afirma que un sólido satisface (aproximadamente) la ley de Dulong y Petit debe entenderse que su calor específico molar a volumen constante es aproximadamente igual a:
RFIR 2014 · pregunta 93 · Termodinámica y física estadística
La energía media por molécula de un gas ideal, cuando disminuye el volumen debido a un trabajo sobre el gas, manteniendo la temperatura constante:
RFIR 2014 · pregunta 196 · Termodinámica y física estadística
La capacidad calorífica de los sólidos cristalinos tiende a un mismo valor constante:
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.