Evaluación 4.06

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Unidad 4
Evaluación 4. 06
1.
¿Los isótopos son átomos de elementos que poseen en todos sus electrones
los mismos valores de los números cuánticos, cuando se comparan uno con
el otro?
2.
En el hidrógeno atómico, un electrón tiene un número cuántico principal de 5
¿Cuáles son los valores posibles de l para este electrón y qué significa?
Cuando l = 3 ¿Cuáles son los valores posibles de m y qué significa? ¿Cuál es
la energía de inoización de este electrón (en electrón voltios)? ¿Cuál será en
el mismo estado n, para el He+?
3.
El microscopio electrónico se usa para obtener imágenes muy ampliadas de
materiales biológicos y de otros tipos. Un electrón acelerado a través de 100
V alcanza una velocidad de 5,93x106 m/s.
3.1)
¿Cuál es la longitud de onda características del electrón?
3.2)
¿Esa longitud de onda es comparable con el tamaño de los átomos?
4.
La primera energía de ionización del K es menor que la del Ca. ¿Cómo se
relacionarán la segunda energía de ionización del K con la del Ca? Explicar
por qué
5.
¿Cuál es el significado de “orbital”?
6.
Fisión del uranio 235 en un reactor nuclear.
a. Energías de enlace.
Se consideran los núcleos de uranio 235, de xenón 139 y de estroncio 94.
i. Indicar la composición de los tres nucleidos.
ii. Calcular la energía de masa de cada núcleo, y la energía de
masa de los nucleones de cada núcleo.
iii. Ubicar las energías calculadas en un diagrama energético.
Ubicar las energías de enlace correspondientes a cada núcleo:
El (U); El (Xe); El (Sr)
iv. Calcular las energías de enlace para cada uno. Deducir las
energías de enlace por nucleón correspondientes. Comparar
los valores e interpretar.
b. Energía de la reacción de fisión.
Bajo el impacto de un neutrón, un núcleo de uranio 235 puede sufrir fisión, y sus
productos pueden ser entre otros, xenón 139 y estroncio 94.
i. Escribir la ecuación de la reacción.
ii. Representar en un diagrama de energía, eligiendo una escala
adaptada, los valores de energía y de masa de los sistemas
siguientes: Uranio 235 más un neutrón, nucleones
separados, productos de la fisión.
c. Tonelada equivalente de petróleo.
La tonelada equivalente de petróleo (tep) es una unidad de energía utilizada en la
industria y la economía. Compara la energía obtenida a partir de fuentes diferentes.
1 tep representa 4,2 1010 J es decir la energía liberada por la combustión de una
tonelada de petróleo.
i. Calcular con los datos anteriores la energía liberada en la
fisión de una tonelada de uranio 235.
ii. Convertir el valor obtenido en tep. Concluir.
7.
Espectro de rayas del sodio.
El diagrama simplificado de los primeros niveles de energía del sodio está
representado en la figura que se adjunta. El espectro de emisión del sodio revela la
presencia de una raya amarilla muy luminosa, Si se utiliza un espectroscopio de
resolución superior, se constata que se trata de dos rayas amarillas muy próximas
una de otra, de longitudes de onda 589,59 nm y 588,99 nm.
Esas radiaciones resultan de las transiciones directas de un estado excitado a un
estado fundamental del átomo.
a. Determinar a partir del diagrama de energía las transiciones que
dan lugar a ese doblete amarillo.
b. ¿Están representados en el diagrama los dos niveles de energía
excitados? ¿Por qué?
c. Se ilumina un gas diluido de átomos de sodio con la luz amarilla
cuyas longitudes de onda están comprendidas entre 588 nm y 591
nm ¿Qué ocurre? Explicar las diferentes transiciones que pueden
tener lugar.
8.
¿Cuál o cuáles de los siguientes ítem se corresponden con aspectos que
podemos calificar como discretos y cuál o cuáles como continuos?
i. La materia.
ii. El diagrama de energía de la desintegración heliogénica de un núcleo
radiactivo.
iii. La emisión de luz por un sólido incandescente
iv. El diagrama de energía de la desintegración beta de un núcleo radiactivo.
v. La energía de un electrón en el estado de plasma.
vi. El espectro de absorción de una molécula
vii. El espectro de emisión de un átomo.
viii. El espectro de emisión gama de un nucleido.
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