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Solución completa:La gráfica de la figura 38.34 muestra el potencial de frenado como función de la frecuencia de la luz incidente sobre una superficie de metal. a) Determine la función trabajo de este metal. b) ¿Qué valor de la constante de Planck da esta

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Solución completa:Luz ultravioleta de longitud de onda 350 nm incide en un material con un potencial de frenado de 0.25 voltios. La función trabajo del material es a) 4.0eV. b) 3.3eV. c) 2.3eV. d) 5.2eV.

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Solución completa:Calcule las longitudes de onda pico de a) la luz solar que recibe la Tierra, y b) la luz emitida por la Tierra. Suponga que las temperaturas de superficie del Sol y la Tierra son 5800 . K y 300 . K, respectivamente.

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Solución completa: Luz blanca, λ=400. a 750. nm, cae en bario (ϕ=2.48eV). a) ¿Cuál es la energia cinética máxima de los electrones expulsados de él? b) ¿Una luz de longitud de onda más larga expulsaria electrones? c) ¿Qué longitud de onda de luz expul

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Solución completa:En vista de que P(Y≤y∣Y≥c)=F(y)−F(c)1−F(c) tiene las propiedades de una función de distribución, su derivada tendrá las propiedades de una función de densidad de probabilidad. Esta derivada está dada por f(y)1−F(c),y≥c. Podemos ent

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Solución completa: En una instalación hidroeléctrica, una turbina entrega 1500hp a un generador, que a su vez transfiere 80.0% de la energia mecánica fuera mediante la transmisión eléctrica. En estas condiciones, ¿cuánta corriente entrega el generador a u

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Solución completa: Un protón (masa en reposo 1.673x10^-27 kg ) tiene una energia total 4.00 veces mayor que su energia en reposo. ¿Cuál es a) la energia cinética del protón; b) la magnitud de la cantidad de movimiento del protón; c) la rapidez del protón?

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Solución completa:Las siguientes tres particulas tienen la misma energia total E : (a) un fotón, (b) un protón y (c) un electrón. Clasifique las magnitudes de las cantidades de movimiento de las particulas de mayor a menor.

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Solución completa:Una partícula de masa m=0 (un neutrino, posiblemente) transporta un ímpetu. ¿Cómo puede ser esto así a la vista de la ecuación p=mv1−v2c2√, en la cual vemos que el ímpetu es directamente proporcional a la masa?

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Solución completa:¿Cuál es la rapidez de una partícula cuya energía cinética es igual a a) su energía en reposo, b) cinco veces su energía en reposo?

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Solución completa:En un acelerador de protones usado para tratar a enfermos de cáncer, los protones son acelerados a 0.61c. Calcule la energia del protón y exprese su respuesta en MeV,

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Solución completa:(I) Calcule la energía en reposo de un electrón en Joule y en MeV(1MeV=1.60×10−13 J).

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Solución completa:Un recipiente rígido bien aislado contiene 5 kg de un vapor húmedo de agua a 150 kPa. Inicialmente, tres cuartas partes de la masa se encuentra en la fase líquida. Un calentador de resistencia eléctrica colocado en el recipiente se encie

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Solución completa:Un acondicionador de aire de ventana que consume 1 kW de electricidad cuando opera y tiene un coeficiente de desempeño de 3, se coloca en medio de un cuarto, y se conecta a la corriente. La tasa de enfriamiento o calefacción que dará est

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Solución completa:Un motor de gasolina recibe 1.61x10^4 J de calor y realiza 3700 J de trabajo por ciclo. (a) Calcule la eficiencia térmica. (b) ¿Cuánto calor cede en cada ciclo? (c) Si el motor opera a 60 ciclos/s, determine su potencia de salida en kilo

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