
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.
2158 preguntas · página 101 de 108
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 79 · Física nuclear y de partículas · ANULADA
Supongamos un recipiente con una mezcla gaseosa de dos isótopos no radiactivos, con orificios muy pequeños, a través de los cuales puede producirse efusión de moléculas. Al cabo de un cierto tiempo:
La Comisión Calificadora la anuló: no tiene respuesta correcta.
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 89 · Dosimetría y metrología
Considerando que en una cámara de ionización abierta al aire, el gas contenido en ella se comporta como ideal, indicar la AFIRMACIÓN INCORRECTA respecto de la masa de aire, m, a diferentes condiciones atmosféricas de presión P, temperatura T, y volumen V; (m₁: masa a P₁, T₁, V₁) y (m₂: masa a P₂, T₂, V₂):
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:
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.