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lunes, 8 de junio de 2026

Publicación nueva actividad (B1 examen 2018) Unidad 5, Física del siglo XX, parte II, Interacción nuclear ¿Qué energía se libera en la fusión de núcleos de helio? ¿También onda asociada?

Se ha publicado en la página correspondiente una nueva actividad (4 de los exámenes) del manual de la segunda parte, Interacción nuclear, de la unidad 5, Física del siglo XX, de la materia de Física de 2º de bachillerato, Manual UD5II Interacción nuclear Física2º (es la actividad 1 de la opción B del examen de 2018, curso 2017/2018, https://drive.google.com/file/d/1hvF0pnQZSXDWJtd4Mt4bEIFV1Jkt2XK5/view?usp=sharing)

La actividad está relacionada con el defecto de masa, la estabilidad nuclear y las características de la interacción fuerte, así como con las reacciones de fusión nuclear y la energía que liberan.


Actividad 1 examen 2018 (4 manual exámenes) UD5II Interacción nuclear Física2º Formato PDF

miércoles, 25 de junio de 2025

Publicación nuevo documento actividades curiosas originales, Interacción nuclear, Física 2º bachillerato, Volumen XXVIII

En la página correspondiente se ha subido un nuevo documento, el vigesimoctavo, Volumen XXVIII, con problemas curiosos y originales de la materia de Física de 2º de bachillerato propuestos por el autor en exámenes relacionados con el bloque temático de la Física del siglo XX, concretamente la parte relacionada con la Física Nuclear y la Interacción Nuclear.

Para la enumeración sucesiva de las actividades relacionadas con la interacción nuclear, las reacciones nucleares y la radiactividad, se planteará un orden basado en las diferentes cuestiones que se suelen utilizar como base para elaborarlas, y que las hace curiosas y originales:  superhéroes y cómics, películas, series y videojuegos, la vida triste y dura, el espacio y sus protagonistas, ...

He de decir nuevamente que, tras incluirlos en este documento, me he vuelto a dar cuenta que hay ejercicios y problemas bastante curiosos y originales que me han hecho pensar cómo era posible que se me ocurriesen esas ideas.

Maqueta didáctica de un contador o detector Geiger Muller. Foto del autor tomada en el Departamento de Física y Química del IES Virgen de Valme, Dos Hermanas.


Actividades curiosas originales Física 2º Interacción nuclear Volumen XXVIII

jueves, 16 de enero de 2025

Publicación dos nuevos documentos actividades curiosas originales Física 2º bachillerato Cursos 202/2022 y 2022/2023 Volúmenes XVII y XVIII

En la página correspondiente se han subido dos nuevos documentos, el decimoséptimo y el decimoctavo, Volumen XVII y Volumen XVIII, con problemas curiosos y originales de la materia de Física de 2º de bachillerato propuestos por el autor en los exámenes planteados durante los cursos 2021/2022 y 2022/2023.

He de decir nuevamente que, tras incluirlos en este documento, me he vuelto a dar cuenta que hay ejercicios y problemas bastante curiosos y originales que me han hecho pensar cómo era posible que se me ocurriesen esas ideas.

Observatorio de Calar Alto, Almería. Foto del autor.

Actividades curiosas originales 2021/2022 Física 2º Volumen XVII

viernes, 3 de enero de 2025

Publicación nuevo documento actividades curiosas originales Física 2º bachillerato Curso 2020/2021 Volumen XVI

En la página correspondiente se ha subido un nuevo documento, el decimosexto, Volumen XVI, con problemas curiosos y originales de la materia de Física de 2º de bachillerato propuestos por el autor en los exámenes planteados durante el curso 2020/2021.

He de decir nuevamente que, tras incluirlos en este documento, me he vuelto a dar cuenta que hay ejercicios y problemas bastante curiosos y originales que me han hecho pensar cómo era posible que se me ocurriesen esas ideas.

Observatorio de Calar Alto, Almería. Foto del autor.

Actividades curiosas originales 2020/2021 Física 2º Volumen XVI

lunes, 14 de octubre de 2024

Publicación nuevo documento actividades curiosas originales Física 2º bachillerato Curso 2015/2016 Volumen XI

En la página correspondiente se ha subido un nuevo documento, el undécimo, Volumen XI, con problemas curiosos y originales de la materia de Física de 2º de bachillerato propuestos por el autor en los exámenes planteados durante el curso 2015/2016.

He de decir nuevamente que, tras incluirlos en este documento, me he vuelto a dar cuenta que hay ejercicios y problemas bastante curiosos y originales que me han hecho pensar cómo era posible que se me ocurriesen esas ideas. 

Arco iris en Dos Hermanas. Foto del autor.

Actividades curiosas originales Física2º Volumen XI Curso 2015/2016

viernes, 4 de octubre de 2024

Publicación nuevo documento actividades curiosas originales Física 2º bachillerato Curso 2014/2015 Volumen X

En la página correspondiente se ha subido un nuevo documento, el décimo, Volumen X, con problemas curiosos y originales de la materia de Física de 2º de bachillerato propuestos por el autor en los exámenes planteados durante el curso 2014/2015.

He de decir nuevamente que, tras incluirlos en este documento, me he vuelto a dar cuenta que hay ejercicios y problemas bastante curiosos y originales que me han hecho pensar cómo era posible que se me ocurriesen esas ideas. 


Arco iris en Dos Hermanas. Foto del autor.



lunes, 23 de septiembre de 2024

Publicación nuevo documento actividades curiosas originales Física 2º bachillerato Curso 2013/2014 Volumen IX

En la página correspondiente se ha subido un nuevo documento, el noveno, Volumen IX, con problemas curiosos y originales de la materia de Física de 2º de bachillerato propuestos por el autor en los exámenes planteados durante el curso 2013/2014.

He de decir nuevamente que, tras incluirlos en este documento, me he vuelto a dar cuenta que hay ejercicios y problemas bastante curiosos y originales que me han hecho pensar cómo era posible que se me ocurriesen esas ideas. 


Imagen simulación PhET Efecto fotoeléctrico
Imagen simulación PhET Efecto fotoeléctrico


lunes, 2 de septiembre de 2024

Publicación nuevo documento actividades curiosas originales Física 2º bachillerato Curso 2012/2013 Volumen VIII

En la página correspondiente se ha subido un nuevo documento, el octavo, Volumen VIII, con problemas curiosos y originales de la materia de Física de 2º de bachillerato propuestos por el autor en los exámenes planteados durante el curso 2012/2013.

He de decir nuevamente que, tras incluirlos en este documento, me he vuelto a dar cuenta que hay ejercicios y problemas bastante curiosos y originales que me han hecho pensar cómo era posible que se me ocurriesen esas ideas. 


Imagen simulación PhET Efecto fotoeléctrico
Imagen simulación PhET Efecto fotoeléctrico

domingo, 30 de junio de 2024

Publicación Actividades propuestas en Selectividad (IntGrav, IntEM y Física SXX), Física 2º de bachillerato

Se han publicado en las páginas correspondientes (Interacción gravitatoria, Interacción electromagnéticaFísica del siglo XX) cuatro nuevas actividades propuestas en exámenes de Selectividad, Pruebas de Acceso a la Universidad (D1 ordinaria 2021, A2 suplente ordinaria 2022, 2 opción B extraordinaria 2019 y B2 ordinaria 2021) en formatos PDF y MP4 de las unidades 5, Física del siglo XX, 1, Interacción gravitatoria, y 2, Interacción electromagnética de la materia de Física de 2º de bachillerato.






viernes, 24 de mayo de 2024

Publicación dos nuevas actividades (D2 selectividad ord junio 2022 y D2 selectividad extra julio 2022) UD5, Física del siglo XX, parte II, Interacción nuclear, Física 2º bachillerato

Se han publicado en la página correspondiente dos nuevas actividades (D2 selectividad ord junio 2022 y D2 selectividad extra julio 2022) de la segunda parte, Interacción nuclear, de la unidad 5, Física del siglo XX, de la materia de Física de 2º de bachillerato. Estas actividades se puede ver en los siguientes archivos

Selectividad ordinaria junio 2022

Selectividad extraordinaria julio 2022

Los ejercicios están relacionados con la estabilidad nuclear, las reacciones nucleares, la energía de reacción, la fusión nuclear y la fisión nuclear.



Defecto de masa: diferencia entre la suma de las masas de todos los nucleones y la masa del núcleo. También es la diferencia entre las masas de todos los constituyentes del átomo (protones, neutrones y electrones) y la masa del átomo.
Energía de enlace nuclear: es la energía que se libera en la formación del núcleo a partir de los nucleones (también se puede definir como la energía necesaria para descomponer el núcleo en los nucleones).
Concepto de reacción nuclear. Es el bombardeo de un núcleo (blanco) con un nucleón o grupo de ellos (proyectil).
Leyes de conservación.
Se conserva la energía total (masa–energía): no se conserva la masa sola.
Se conserva la cantidad de movimiento o momento lineal total.
Se conserva el momento cinético total.
Se conserva la carga eléctrica total. En el ejemplo: 7+2 = 8+1.
Se conserva el número total de nucleones. En el ejemplo: 14+4 = 17+1.
Energía de reacción (Q). Es la diferencia de energía de los reactivos y la energía de los productos de la reacción.
Se obtiene a partir de la diferencia de masas (defecto de masa) de los reactivos y los productos :
Δm=∑m_reactivos -∑m_productos
Q=Δm·c^2
Concepto de fisión nuclear. Reacción nuclear en la que un núcleo pesado se escinde (divide) en dos núcleos más ligeros y de masa parecidas (además de varios neutrones).
Se explica mediante la gráfica energía de enlace por nucleón frente al número másico, En-A: los núcleos ligeros tienen mayor energía de enlace por nucleón que el núcleo pesado.
Rasgos fundamentales.
Reacción muy energética (exoenergética, Q mayor que 0): Q aprox 200 MeV/reacción.
Importante fuente de energía (el consumo mundial de energía de 1995 se habría cubierto con 4000 toneladas de uranio).
Efecto multiplicador por la emisión de neutrones que pueden producir nuevas fisiones: reacción en cadena.
Los neutrones lentos (térmicos, Ec entre 1 y 40 eV) tiene mayor probabilidad de producir fisiones.
La reacción en cadena (autosostenida) se producirá si los neutrones no escapan sin producir fisiones: masa crítica: es la mínima masa necesaria para que se produzca la reacción en cadena. Si la masa es menor que la masa crítica no habrá reacción en cadena.
La reacción en cadena se puede controlar: reactores nucleares de fisión.
Los núclidos fisionables más importantes son: U-235 y Pu-239 (también lo son U-233(artificial) y el Pu-241). Este último, Pu-239, se pude obtener a partir del U-238.
Concepto de fusión nuclear. Reacción nuclear en la que dos núcleos ligeros se unen para dar un núcleo más pesado (además de partículas y/o radiación gamma).
 Se explica con la gráfica de estabilidad nuclear (En-A): el núcleo más pesado tiene mayor En que los dos núcleos ligeros.

miércoles, 22 de mayo de 2024

Publicación dos nuevas actividades (2 examen y 26) UD5, Física del siglo XX, parte II, Interacción nuclear, Física 2º bachillerato

Se han publicado en la página correspondiente dos nuevas actividades (2 examen y 26) de la segunda parte, Interacción nuclear, de la unidad 5, Física del siglo XX, de la materia de Física de 2º de bachillerato. Tanto esta como otras actividades se puede ver en el manual correspondiente.

El ejercicio está relacionado con las reacciones nucleares, la energía de reacción y la fisión nuclear.



Concepto de reacción nuclear. Es el bombardeo de un núcleo (blanco) con un nucleón o grupo de ellos (proyectil).
Leyes de conservación.
Se conserva la energía total (masa–energía): no se conserva la masa sola.
Se conserva la cantidad de movimiento o momento lineal total.
Se conserva el momento cinético total.
Se conserva la carga eléctrica total. En el ejemplo: 7+2 = 8+1.
Se conserva el número total de nucleones. En el ejemplo: 14+4 = 17+1.
Energía de reacción (Q). Es la diferencia de energía de los reactivos y la energía de los productos de la reacción.
Se obtiene a partir de la diferencia de masas (defecto de masa) de los reactivos y los productos :
Δm=∑m_reactivos -∑m_productos
Q=Δm·c^2
Concepto de fisión nuclear. Reacción nuclear en la que un núcleo pesado se escinde (divide) en dos núcleos más ligeros y de masa parecidas (además de varios neutrones).
Se explica mediante la gráfica energía de enlace por nucleón frente al número másico, En-A: los núcleos ligeros tienen mayor energía de enlace por nucleón que el núcleo pesado.
Rasgos fundamentales.
Reacción muy energética (exoenergética, Q mayor que 0): Q aprox 200 MeV/reacción.
Importante fuente de energía (el consumo mundial de energía de 1995 se habría cubierto con 4000 toneladas de uranio).
Efecto multiplicador por la emisión de neutrones que pueden producir nuevas fisiones: reacción en cadena.
Los neutrones lentos (térmicos, Ec entre 1 y 40 eV) tiene mayor probabilidad de producir fisiones.
La reacción en cadena (autosostenida) se producirá si los neutrones no escapan sin producir fisiones: masa crítica: es la mínima masa necesaria para que se produzca la reacción en cadena. Si la masa es menor que la masa crítica no habrá reacción en cadena.
La reacción en cadena se puede controlar: reactores nucleares de fisión.
Los núclidos fisionables más importantes son: U-235 y Pu-239 (también lo son U-233(artificial) y el Pu-241). Este último, Pu-239, se pude obtener a partir del U-238
Reactores nucleares de fisión. Dispositivo en el que se producen reacciones de fisión de forma controlada (reacciones en cadena de forma autosostenida).
Constituyentes principales:
 Combustible. Es el material fisionable: U-235 y Pu-239 (a partir del U-238).
 El U-235 suele ser enriquecido al 1,5 , 2, 3 o 4% (en la naturaleza es del 0,7%): en forma UF6, UO2.
 Moderador. Frena los neutrones “rápidos” procedentes de las fisiones. Suele ser un material ligero no absorbente de neutrones: hidrógeno (agua), deuterio (agua “pesada”), carbono (grafito).
 Sistema de control. Se encarga de regular el número de reacciones y la producción de energía. Suelen ser barras de material absorbente de neutrones: cadmio, boro, gadolinio.
 Refrigerante. Se encarga de extraer el calor del reactor. Suelen ser sustancias de alto calor específico: agua, dióxido de carbono, vapor de sodio.
 El calor extraído convierte en vapor al agua que se encuentra en otro circuito: este vapor mueve una turbina conectada a un alternador en el que se produce la energía eléctrica.
 Sistemas de protección, seguridad y blindaje. Se encargan de hacer que las reacciones de fisión de produzcan con la mayor seguridad posible para su entorno.

viernes, 17 de mayo de 2024

Publicación nueva actividad (25) UD5, Física del siglo XX, parte II, Interacción nuclear, Física 2º bachillerato

Se ha publicado en la página correspondiente una nueva actividad (25) de la segunda parte, Interacción nuclear, de la unidad 5, Física del siglo XX, de la materia de Física de 2º de bachillerato. Tanto esta como otras actividades se puede ver en el manual correspondiente.

El ejercicio está relacionado con las reacciones nucleares, el defecto de masa de una reacción y la energía de reacción.

 


Concepto de reacción nuclear. Es el bombardeo de un núcleo (blanco) con un nucleón o grupo de ellos (proyectil).
En 1919 Rutherford realiza la primera transformación nuclear (reacción nuclear) artificial: bombardea N-14 (blanco) con partículas alfa (proyectil) obteniendo O-17 y emitiéndose un protón.
Leyes de conservación.
Se conserva la energía total (masa–energía): no se conserva la masa sola.
Se conserva la cantidad de movimiento o momento lineal total.
Se conserva el momento cinético total.
Se conserva la carga eléctrica total. En el ejemplo: 7+2 = 8+1.
Se conserva el número total de nucleones. En el ejemplo: 14+4 = 17+1.
Energía de reacción (Q). Es la diferencia de energía de los reactivos y la energía de los productos de la reacción.
Se obtiene a partir de la diferencia de masas (defecto de masa) de los reactivos y los productos :
Δm=∑m_reactivos -∑m_productos
Q=Δm·c^2
Tipos de reacciones:
Exoenergéticas: son aquellas en las que la energía de reacción es positiva (también lo es, por tanto, el defecto de masa), es decir, la energía de los productos es inferior a la energía de los reactivos.
Endoenergéticas: son aquellas en las que la energía de reacción es negativa (Δm también), es decir, la energía de los productos es superior a la energía de los reactivos.
Esto quiere decir que requieren de una energía mínima (|Q|) para que se produzca.
Esta energía deberá proceder de la energía cinética del proyectil.

jueves, 9 de mayo de 2024

Publicación nueva actividad (30) UD5, Física del siglo XX, parte II, Interacción nuclear, Física 2º bachillerato

Se ha publicado en la página correspondiente una nueva actividad (30) de la segunda parte, Interacción nuclear, de la unidad 5, Física del siglo XX, de la materia de Física de 2º de bachillerato.

La actividad está relacionada con la radiactividad, la ley de la desintegración radiactiva, el periodo de semidesintegración y la actividad radiactiva.


Nuevo vídeo correspondiente a la Interacción nuclear, unidad 5, Física del siglo XX, segunda parte, de la materia de Física de 2º de bachillerato.
Continuamos la unidad con el segundo de los tres tópicos fundamentales que se tratan en ella, la radiactividad. En este vídeo, en el que se resuelve la actividad 30 del manual correspondiente, https://drive.google.com/file/d/1cefm5Itz3g3DZ5oLlXvMbvdsl5jDWu6T/view?usp=sharing, se determina la antigüedad de una madera prehistórica haciendo uso de la propiedad que posee el isótopo carbono - 14 de desintegrarse emitiendo radiación (la radiactividad), aplicando la ley de la desintegración radiactiva y utilizando los conceptos de periodo de semidesintegración y de actividad radiactiva.
Concepto de radiactividad: propiedad que presentan ciertos núcleos de transformarse (modificar su constitución) en otros por emisión de radiación.
 Natural: espontánea (se encuentra en la naturaleza).
 Artificial: forzada por el ser humano (no se encuentra en la naturaleza).
Rutherford distingue tres tipos o componentes de la radiación:
Radiación alfa (α): tiene carga + y masa elevada; son núcleos de helio-4 que se emiten a 16000 km·s-1.
Radiación beta (β): tiene carga – y masa muy pequeña; son electrones (radiación β-) que se emiten a 260000 km·s-1 (también existe la radiación β+ constituida por positrones, antipartícula del electrón).
Radiación gamma (γ): es una radiación electromagnética.
Salvo pocas excepciones, en cada desintegración o sólo se emite radiación alfa, o sólo se emite radiación beta acompañada en ocasiones por radiación gamma.
Desintegración o decaimiento radiactivo. Es un proceso aleatorio o al azar (espontáneo y sin influencia externa). Por tanto, las leyes que lo describen y explican son leyes estadísticas, no causales.
Ley de la desintegración radiactiva: el número de núcleos presentes en una muestra radiactiva disminuye exponencialmente con el tiempo.
Período de semidesintegración (semivida): es el tiempo necesario para que el número de núcleos presentes se reduzca a la mitad (T o también T½).
Vida media. Es el tiempo medio necesario para que se produzca una desintegración. También se puede definir como el tiempo necesario para que el número de núcleos presentes se reduzca “e” veces, No/e (e = 2,718...). Otra forma de definirlo es el tiempo de “vida” promedio de los núcleos presentes.
Actividad radiactiva. Es el número de desintegraciones (núcleos que se desintegran) en la unidad de tiempo (A).
Unidades. En el S.I.: becquerel, Bq; 1 Bq = 1 desintegración·s-1 = 1 s-1.
 Curio (curie), Ci. Un curio es la actividad de un gramo de radio-226; 1 Ci = 3,67 · 10^10 Bq.
 Rutherford, Rd; 1 Rd = 1 MBq = 10^6 Bq.

martes, 7 de mayo de 2024

Publicación segunda actividad (3 examen) UD5, Física del siglo XX, parte II, Interacción nuclear, Física 2º bachillerato

Se ha publicado en la página correspondiente la segunda actividad (3 examen) de la segunda parte, Interacción nuclear, de la unidad 5, Física del siglo XX, de la materia de Física de 2º de bachillerato.

La actividad está relacionada con la estabilidad nuclear, el defecto de masa, la energía de ligadura y la energía de enlace por nucleón, así como con las interacciones fundamentales de la naturaleza.


Continuamos la unidad con el primero de los tres tópicos fundamentales que se tratan en ella, la estabilidad nuclear. En este vídeo, en el que se resuelve la actividad 3 de un examen propuesto por el autor, se establece, en el apartado a), una comparación de los aspectos básicos de dos de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza: la interacción fuerte (o nuclear fuerte) y la interacción electromagnética.
En el apartado b) del ejercicio se utilizan los conceptos de defecto de masa, energía de enlace de un núcleo y la energía de enlace por nucleón para determinar cuál de dos nucleidos o núclidos dados (bario - 141 y estroncio -100) es más estable. Para ello se procede a cada una de esas tres magnitudes para cada uno de los dos núcleos citados.
Defecto de masa: diferencia entre la suma de las masas de todos los nucleones y la masa del núcleo. También es la diferencia entre las masas de todos los constituyentes del átomo (protones, neutrones y electrones) y la masa del átomo.
Matemáticamente:
∆m=∑(m_nucleones) - m_núcleo = Z · m_protón + (A-Z) · m_neutrón - m_núcleo
La masa de los núcleos es menor que la suma de las masas de todos los nucleones que los componen (la masa de los átomos es menor que la suma de las masas de sus constituyentes). Esto se conoce con cierta precisión desde la utilización del espectrógrafo de masas.
El defecto de masa justifica la energía de enlace nuclear y la estabilidad del núcle: principio de equivalencia masa-energía (Albert Einstein, 1905):
E = m·c^2, donde c es la velocidad de la luz en el vacío (3·10^8 m/s). La masa se puede transformar en energía y viceversa.
Los núcleos son estables cuando la energía del sistema núcleo es inferior a la energía del conjunto de nucleones por separado.
Energía de enlace nuclear (∆E o E_enlace): es la energía que se libera en la formación del núcleo a partir de los nucleones (también se puede definir como la energía necesaria para descomponer el núcleo en los nucleones)
E_enlace= ∆E = ∆m·c^2
(1 u = 1,66 · 10-27 kg = 931,5 MeV).
Energía de enlace por nucleón : es la energía de enlace promedio que le corresponde a cada nucleón (también es la energía media necesaria para extraer un nucleón).
Matemáticamente:
E_n=E_enlace/A
Los núcleos más estables son los de energía de enlace por nucleón, En, mayor. Corresponde a los núcleos intermedios (A aproximadamente 60). La máxima En es de unos 8,8 MeV/nucleón.

miércoles, 1 de mayo de 2024

Publicación primera actividad (3) UD5, Física del siglo XX, parte II, Interacción nuclear, Física 2º bachillerato

Se ha publicado en la página correspondiente la primera actividad (3) de la segunda parte, Interacción nuclear, de la unidad 5, Física del siglo XX, de la materia de Física de 2º de bachillerato.

La actividad está relacionada con la estabilidad nuclear, el defecto de masa, la energía de ligadura y la energía de enlace por nucleón.


Comienza la unidad con el primero de los tres tópicos fundamentales que se tratan en ella, la estabilidad nuclear. En este vídeo, en el que se resuelve la actividad 3 de la citada unidad, se establecen los conceptos de defecto de masa, energía de enlace de un núcleo y la energía de enlace por nucleón.
Además se procede a calcular cada una de esas magnitudes para el núcleo del carbono - 12, isótopo más abundante y sumamente importante para la vida en nuestro planeta del elemento carbono.
Defecto de masa: diferencia entre la suma de las masas de todos los nucleones y la masa del núcleo. También es la diferencia entre las masas de todos los constituyentes del átomo (protones, neutrones y electrones) y la masa del átomo.
Matemáticamente:
∆m=∑(m_nucleones) - m_núcleo = Z · m_protón + (A-Z) · m_neutrón - m_núcleo
La masa de los núcleos es menor que la suma de las masas de todos los nucleones que los componen (la masa de los átomos es menor que la suma de las masas de sus constituyentes). Esto se conoce con cierta precisión desde la utilización del espectrógrafo de masas.
El defecto de masa justifica la energía de enlace nuclear y la estabilidad del núcle: principio de equivalencia masa-energía (Albert Einstein, 1905):
E = m·c^2, donde c es la velocidad de la luz en el vacío (3·10^8 m/s). La masa se puede transformar en energía y viceversa.
Los núcleos son estables cuando la energía del sistema núcleo es inferior a la energía del conjunto de nucleones por separado.
Energía de enlace nuclear (∆E o E_enlace): es la energía que se libera en la formación del núcleo a partir de los nucleones (también se puede definir como la energía necesaria para descomponer el núcleo en los nucleones)
E_enlace= ∆E = ∆m·c^2
(1 u = 1,66 · 10-27 kg = 931,5 MeV).
Energía de enlace por nucleón : es la energía de enlace promedio que le corresponde a cada nucleón (también es la energía media necesaria para extraer un nucleón).
Matemáticamente:
E_n=E_enlace/A

martes, 30 de enero de 2024

Quinta inclusión documentos (Volumen VII, curso 2010/2011) página "Problemas curiosos y originales" de Física 2º bachillerato

En la página correspondiente se ha subido un nuevo documento con problemas curiosos y originales de la materia de Física de 2º de bachillerato propuestos por el autor en los exámenes planteados durante el curso 2010/2011.

He de decir nuevamente que, tras incluirlos en este documento, me he vuelto a dar cuenta que hay ejercicios y problemas bastante curiosos y originales que me han hecho pensar cómo era posible que se me ocurriesen esas ideas. 


Imagen simulación PhET Efecto fotoeléctrico
Imagen simulación PhET Efecto fotoeléctrico

miércoles, 27 de diciembre de 2023

Cuarta inclusión documentos (Volumen VI, curso 2009/2010) página "Problemas curiosos y originales" de Física 2º bachillerato

En la página correspondiente se ha subido un nuevo documento con problemas curiosos y originales de la materia de Física de 2º de bachillerato propuestos por el autor en los exámenes planteados durante el curso 2009/2010.

He de decir nuevamente que, tras incluirlos en este documento, me he vuelto a dar cuenta que hay ejercicios y problemas bastante curiosos y originales que me han hecho pensar cómo era posible que se me ocurriesen esas ideas. 

ID: CERN-PHOTO-202109-138-Hertzog, Samuel Joseph: CERN   https://home.cern/resources/image/accelerators/lhc-images-gallery

Aquí se pueden ver y leer unos fragmentos de enunciados propuestos:

"Estamos viendo la película de los 4 Fantásticos (la segunda parte). Observamos como Antorcha Humana (Johnny Storm) persigue a Estela Plateada (Silver Surfer). Miramos sorprendidos como sube y sube y sube… ¡no puede ser! ¡Qué vida más triste y dura! Se nos vienen a la cabeza las magníficas clases de Física, las estupendas y clarividentes explicaciones de nuestro profesor y tratamos… ¿cómo que tratamos? Estamos convencidos de calcular la energía que necesita Estela (95 kg) para ir desde la superficie de la Tierra hasta ponerse en órbita a una altura de 500 km. Analiza las variaciones de energía que tienen lugar a lo largo del proceso y halla el periodo de dicha órbita si suponemos ..."

"El Gran Colisionador de Hadrones (Large Hadron Collider o LHC) es un acelerador de partículas (o acelerador y colisionador de partículas) ubicado en la actualmente denominada Organización Europea para la Investigación Nuclear (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, CERN), cerca de Ginebra, en la frontera franco-suiza. El LHC se diseñó para colisionar haces de hadrones, más exactamente de protones de 7 TeV de energía, siendo su propósito principal examinar la validez y límites del Modelo Estándar, el cual es actualmente el marco teórico de la física de partículas, del que se conoce su ruptura a niveles de energía altos. Los protones son acelerados a velocidades del 99,99% de la velocidad de la luz ..."

"El reparador de líneas eléctricas Maxwell Dillon fue alcanzado por un rayo mientras arreglaba unos cables de alta tensión, transformándolo en un condensador viviente, capaz de generar y almacenar energía eléctrica (hasta un millón de voltios). Ambicioso y oportunista, Dillon se embarcó en una carrera de criminal disfrazado. Spiderman ha sido el rival más frecuente de Electro, derrotando al criminal una y otra vez, realizando constantemente chistes a su costa, y humillándolo frente a la multitud que observaba sus batallas. En uno de sus enfrentamientos, para tratar infructuosamente de derrotar al hombre araña, el supervillano coloca dos cargas puntuales ..."

"El transporte de levitación magnética o Maglev, es un sistema que suspende (otra vez), guía y propulsa vehículos, principalmente trenes, utilizando un gran número de imanes para la sustentación y la propulsión usando levitación magnética. Este método tiene el potencial de ser más rápido, silencioso y suave que los sistemas de transporte colectivo sobre ruedas. La mayor velocidad registrada de un tren maglev es de 581 km/h (361 mph), logrado en Japón en 2003, 6 km/h más rápido que el récord de velocidad del TGV convencional.

a) Supón que queremos hacer levitar, aquí en la Tierra, un hilo de 10 cm de longitud y 100 g de masa mediante un alambre largo, largo, largo, …"

"En la ciudad de Nueva York, ajenos a lo que se le viene encima, unos turistas japoneses se asoman a uno de los miradores (350 m de altura) del Empire State Building. La perturbación provocada por el Destiny alcanza al emblemático edificio en el momento en que uno de los turistas se asoma para ver el tráfico de la Quinta Avenida. ¡Oh no! La vibración hace que el chaval japonés se precipite hacia la calle. Se va a producir una tragedia…Pero no, como era de esperar en un examen de Física de 2º de bachillerato, Spiderman interviene para su rescate. Para detener al turista de 70 kg lanza sus telarañas ..."

"El agente 007, Bond, James Bond, se encuentra en una misión ultrasecreta, por supuesto, en Kuala Lumpur (Malasia). Está mirando por una de las ventanas del 85º piso de una de las Torres Petronas mientras habla por teléfono con “M”, su jefa del MI6. Desde la otra torre un francotirador con mira telescópica guiada por un haz láser apunta al espía inglés para hacerle pupita. Con frialdad científica Bond, James Bond, observa como el punto rojo (635 nm) se sitúa sobre su pecho. Sus conocimientos de Física le permiten saber que la trayectoria del rayo se ha visto desplazada por el vidrio de la ventana y que, por tanto, el tirador apunta hacia una pecera que se encuentra en una mesa. Si la lámina de vidrio de caras planas y paralelas que forma la ventana tiene un espesor de 15 cm y un índice de refracción n = 1,6, y el rayo incide en la primera cara con un ángulo de 30º, calcula el desplazamiento lateral ..."

"La Central Nuclear de Almaraz, en Cáceres, consta de dos unidades gemelas del tipo agua ligera a presión (PWR), de 2696 MW de potencia térmica y 930 MW de potencia eléctrica. Se haya situada en el municipio de Almaraz (Cáceres). La Unidad I entró en funcionamiento en mayo de 1981, significando el inicio de la explotación de la Segunda Generación de centrales nucleares. Cada Unidad está equipada con tres circuitos de refrigeración. Su diseño mecánico, termohidráulico y nuclear es similar al de otras unidades de Westinghouse. El combustible es dióxido de uranio enriquecido en U-235. El número de elementos es 157, cada uno de los cuales lleva 264 varillas de combustible en matriz 17x17. Supongamos que las reacciones de fisión que se producen ..."

sábado, 25 de abril de 2020

Documento soluciones examen unidad 5, "Física del siglo XX", Física 2º de bachillerato grupo C curso 2018/2019

En el documento adjunto podéis ver y descargar el documento que contiene las soluciones del examen de las unidad 5, "Física del siglo XX", de la materia de Física de 2º de bachillerato realizado por el grupo C el pasado 8 de mayo de 2019 (curso 2018/2019).

jueves, 23 de mayo de 2019

Soluciones examen unidad 5, "Física del siglo XX", Física 2º de bachillerato

En el siguiente enlace podéis ver y descargar el documento que contiene las soluciones del examen de la unidad 5, "Física del siglo XX", de la materia de Física de 2º de bachillerato, realizado por el grupo C el pasado 8 de mayo de 2019: