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Física 5° UNI
1. Hallar la energía de un fotón cuya frecuencia es 9. La función de trabajo para el sodio es 2,32 eV,
200 MHz. ¿cuál es la energía cinética máxima de los
o
A) 13,26 x 10 –26 J B) 14,26 x 10 –26 fotoelectrones, si luz de 2000 A incide sobre la
superficie de una lámina de sodio?
C) 15,12 x 10 –26 D) 16,12 x 10 –26 Dato: hc = 19,89x10 J.m
-2
E) 17,12 x 10 –26
A) 3,90 ev B) 290 eV C) 400 eV
2. Hallar la energía de un fotón cuya frecuencia es D) 190 eV E) 320 eV
300 MHz.
10. La función de trabajo de un metal es 1,5 eV,
A) 18,89 x 10 –26 J B) 20,12 x 10 –26 ¿cuál es la energía cinética máxima de los
C) 16,12 x 10 –26 D) 17,98 x 10 –26 o
E) 19,89 x 10 –26 fotoelectrones, si luz de 5000 A incide sobre la
superficie de una lámina de sodio?
-2
3. Una emisora local está transmitiendo en F.M. una Dato: hc = 19,89x10 J.m
señal de 100 MHz. ¿Cuál es su longitud de onda?
A) 1,6 ev B) 2 eV C) 1 eV
A) 1 m B) 2 m C) 3 m D) 1,8 eV E) 3 eV
D) 4 m E) 5 m
11. Se tiene una fuente de 100kW que emite
15
4. La longitud de onda del color violeta es 405 nm, radiación de frecuencias 10 Hz. El número de
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¿cual es su frecuencia? fotones (en factor de 10 ) que la fuente emite
cada segundo es:
14
A) 5,245 . 10 s B) 6,505 . 10 s
-1
-1
14
14
-1
14
-1
C) 7,407 . 10 s D) 8,452 . 10 s A) 15 B) 20 C) 25
-1
14
E) 9,233 . 10 s D) 30 E) 35
5. La longitud de onda de un fotón emitido de un 12. El profesor utiliza un puntero láser (λ = 4000 A)
átomo de tungsteno cuando un electrón de la el cual tiene una potencia de 5 mW. Si lo utiliza
capa K es ocupado por otro electrón de la capa M para apuntar perpendicularmente a la pizarra.
es 0,0188 nm. Hallar la energía del fotón. Calcule aproximadamente el número de fotones
A) 565,24 . 10 -17 J que la pizarra recibe en cada segundo.
B) 837,54 . 10 -17 J
16
16
16
C) 964,25 . 10 -17 J A) 10 B) 11 C) 12
16
16
D) 1057,98 . 10 -17 J D) 13 E) 14
E) 1275,83 . 10 -17 J
13. Para extraer un electrón de la superficie de un
6. La longitud de onda de la luz infrarroja es 1240 metal se requiere una energía mínima de 2,1eV.
nm. Calcule la energía de este fotón en eV. Determine la frecuencia umbral del material.
(1 eV = 1,602 . 10 -19 J)
14
14
A) 3,50 × 10 Hz B) 6,50 × 10 Hz
14
14
A) 1 B) 2 C) 3 C) 7,51 × 10 Hz D) 9,50 × 10 Hz
14
D) 4 E) 5 E) 5,07 × 10 Hz
7. Una popular estación de radio transmite a 730 14. Para extraer un electrón de la superficie de un
kHz en A.M. mientras que en F.M. transmite a metal se requiere una energía mínima de 3,2 eV.
89,1 MHz. ¿Cuántos fotones de A.M. son Determine la frecuencia umbral del material.
necesarios para obtener una energía total e igual
14
14
a la de un fotón de F.M.? A) 3,83 × 10 Hz B) 6,63 × 10 Hz
14
14
C) 7,73 × 10 Hz D) 9,24 × 10 Hz
14
A) 120 B) 121 C) 122 E) 8,35 × 10 Hz
D) 123 E) 124
15. Un haz de fotones incide sobre una superficie
8. Una popular estación de radio transmite a 640 metálica que tiene una función de trabajo de 6,4 x
kHz en A.M. mientras que en F.M. transmite a 10 -19 J. Si cada fotón tiene una energía de 8 x 10 -
19
96,4 MHz. ¿Cuántos fotones de A.M. son J, la máxima energía cinética de los
necesarios para obtener una energía total e igual fotoelectrones es ____. -19
a la de un fotón de F.M.? (1 eV = 1,6 x 10 J)
A) 151 B) 141 C) 172 A) 1 eV B) 5 eV C) 2 eV
D) 183 E) 164 D) 3 eV E) 4 eV
Compendio -144-