Física · Física cuántica · Galicia · 2026

Ejercicio resuelto de Física cuántica · Física · Galicia · 2026

PREGUNTA 4. FÍSICA DEL SIGLO XX. (2,5 puntos)

4.1. Indique y justifique la respuesta correcta. (1 punto)

La longitud de onda en el vacío de la luz emitida por un LED azul es 450 nm. ¿Cuál es la energía de sus fotones? a) 1,24 eV; b) 2,76 eV; c) 4,50 eV; d) 450 eV.

4.2. Resuelva uno de estos dos problemas (1,5 puntos)

4.2.1. El yodo-131 se utiliza en medicina nuclear y tiene un período de semidesintegración de 8 días. Un paciente recibe una dosis que contiene 2×1015 2\times 10^{15} núcleos de yodo-131. a) ¿Cuál es la actividad inicial de la muestra en Bq? b) ¿Cuántos núcleos quedarán sin desintegrar pasados 24 días?

4.2.2. Considere una superficie metálica de níquel, perfectamente pulida, para la que el trabajo de extracción es 5,35 eV. Esta superficie se ilumina con una luz monocromática y se observa que la velocidad máxima de los electrones emitidos es de 5106 5\cdot 10^6 m/s. Calcule: a) la frecuencia umbral y la frecuencia de la luz monocromática incidente; b) la longitud de onda de De Broglie de los electrones emitidos con velocidad máxima.

Datos: c=3×108 ms1 c = 3\times 10^8\ \mathrm{m\cdot s^{-1}} ; h=6,63×1034 h = 6{,}63\times 10^{-34} J·s; qe=1,60×1019 q_e = -1{,}60\times 10^{-19} C; me=9,11×1031 m_e = 9{,}11\times 10^{-31} kg; 1 eV = 1,60×1019 1{,}60\times 10^{-19} J.

Solución

4.1. Indique y justifique la respuesta correcta. (1 punto)\textbf{4.1. Indique y justifique la respuesta correcta. (1 punto)}

La respuesta correcta es la b): 2,76 eV.

Según la hipótesis de Planck, la energía de un fotón es proporcional a su frecuencia, y en el vacío la frecuencia se relaciona con la longitud de onda mediante c=λf c=\lambda f :

E=hf=hcλ E=h\,f=h\dfrac{c}{\lambda}

λ=450 nm=450109 m \lambda=450\ \text{nm}=450\cdot10^{-9}\ \text{m}

E=6,6310343108450109=4,421019 J E=6{,}63\cdot10^{-34}\cdot\dfrac{3\cdot10^8}{450\cdot10^{-9}}=4{,}42\cdot10^{-19}\ \text{J}

Se pasa a electronvoltios:

E=4,4210191,601019=2,76 eV E=\dfrac{4{,}42\cdot10^{-19}}{1{,}60\cdot10^{-19}}=2{,}76\ \text{eV}

Los fotones del LED azul tienen una energía de 2,76 eV 2{,}76\ \text{eV} .

4.2.1. El yodo-131 se utiliza en medicina nuclear y tiene un perıˊodo de semidesintegracioˊn de 8 dıˊas (1,5 puntos)\textbf{4.2.1. El yodo-131 se utiliza en medicina nuclear y tiene un período de semidesintegración de 8 días… (1,5 puntos)}

a) La constante de desintegración se obtiene del período de semidesintegración. Hay que expresarlo en segundos, porque el becquerelio es una desintegración por segundo:

T1/2=8 dıˊas=8243600=6,912105 s T_{1/2}=8\ \text{días}=8\cdot24\cdot3600=6{,}912\cdot10^5\ \text{s}

λ=ln2T1/2=0,6936,912105=1,00106 s1 \lambda=\dfrac{\ln 2}{T_{1/2}}=\dfrac{0{,}693}{6{,}912\cdot10^5}=1{,}00\cdot10^{-6}\ \text{s}^{-1}

La actividad es el número de desintegraciones por unidad de tiempo:

A0=λN0=1,0010621015=2,01109 Bq A_0=\lambda\,N_0=1{,}00\cdot10^{-6}\cdot2\cdot10^{15}=2{,}01\cdot10^{9}\ \text{Bq}

La actividad inicial de la muestra es 2,01109 Bq 2{,}01\cdot10^{9}\ \text{Bq} .

b) Aplicamos la ley de desintegración radiactiva. Como 24 días son exactamente tres períodos de semidesintegración, basta dividir tres veces por dos:

N=N0eλt=N0(12)t/T1/2=21015(12)3 N=N_0\,e^{-\lambda t}=N_0\,\left(\dfrac12\right)^{t/T_{1/2}}=2\cdot10^{15}\left(\dfrac12\right)^{3}

N=210158=2,51014 nuˊcleos N=\dfrac{2\cdot10^{15}}{8}=2{,}5\cdot10^{14}\ \text{núcleos}

Figura del ejercicio

Pasados 24 días quedan sin desintegrar 2,51014 2{,}5\cdot10^{14} núcleos de yodo-131, la octava parte de los iniciales.

4.2.2. Considere una superficie metaˊlica de nıˊquel, perfectamente pulida, para la que el trabajo de extraccioˊn es 5,35 eV (1,5 puntos)\textbf{4.2.2. Considere una superficie metálica de níquel, perfectamente pulida, para la que el trabajo de extracción es 5,35 eV… (1,5 puntos)}

a) La frecuencia umbral es la frecuencia mínima de la radiación capaz de arrancar electrones del metal; a ella corresponde un fotón cuya energía es exactamente el trabajo de extracción:

W=hf0f0=Wh W=h\,f_0\Rightarrow f_0=\dfrac{W}{h}

W=5,35 eV1,601019=8,561019 J W=5{,}35\ \text{eV}\cdot1{,}60\cdot10^{-19}=8{,}56\cdot10^{-19}\ \text{J}

f0=8,5610196,631034=1,291015 Hz f_0=\dfrac{8{,}56\cdot10^{-19}}{6{,}63\cdot10^{-34}}=1{,}29\cdot10^{15}\ \text{Hz}





Figura del ejercicio




Por la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico, la energía del fotón incidente se reparte entre el trabajo de extracción y la energía cinética del fotoelectrón:

hf=W+Ec,maˊx h\,f=W+E_{c,\text{máx}}

La energía cinética máxima corresponde a la velocidad máxima medida:

Ec,maˊx=12mevmaˊx2 E_{c,\text{máx}}=\dfrac12\,m_e\,v_{\text{máx}}^2





Ec,maˊx=129,111031(5106)2=1,141017 J E_{c,\text{máx}}=\dfrac12\cdot9{,}11\cdot10^{-31}\cdot(5\cdot10^{6})^2=1{,}14\cdot10^{-17}\ \text{J}

Despejando la frecuencia de la luz incidente:

f=W+Ec,maˊxh=8,561019+1,1410176,631034 f=\dfrac{W+E_{c,\text{máx}}}{h}=\dfrac{8{,}56\cdot10^{-19}+1{,}14\cdot10^{-17}}{6{,}63\cdot10^{-34}}

f=1,851016 Hz f=1{,}85\cdot10^{16}\ \text{Hz}

La frecuencia umbral del níquel es 1,291015 Hz 1{,}29\cdot10^{15}\ \text{Hz} y la de la luz monocromática incidente 1,851016 Hz 1{,}85\cdot10^{16}\ \text{Hz} , muy por encima de la umbral, como debe ser para que haya emisión.

b) La longitud de onda de De Broglie asociada a una partícula de masa m m que se mueve con velocidad v v es:

λDB=hp=hmevmaˊx \lambda_{DB}=\dfrac{h}{p}=\dfrac{h}{m_e\,v_{\text{máx}}}

λDB=6,6310349,1110315106=1,461010 m \lambda_{DB}=\dfrac{6{,}63\cdot10^{-34}}{9{,}11\cdot10^{-31}\cdot5\cdot10^{6}}=1{,}46\cdot10^{-10}\ \text{m}

La longitud de onda de De Broglie de los electrones emitidos con velocidad máxima es 1,461010 m=0,146 nm 1{,}46\cdot10^{-10}\ \text{m}=0{,}146\ \text{nm} , del orden del tamaño atómico: por eso los electrones de esta energía sirven para estudiar por difracción la estructura de los cristales.

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