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FÍSICA DEL SIGLO XX
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Roberto Herraiz Canela
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Roberto Herraiz Canela
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FÍSICA DEL SIGLO XX
PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE EINSTEIN
I) Las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales
II) LA velocidad de la luz se mantiene constante independientemente del observador y el sistema de referencia
Consecuencias
Dilatación temporal
Donde Δto es el tiempo que transcurre para el cuerpo que está en movimiento y Δt el tiempo para el observador
Contracción de la longitud
Donde lo es la longitud real (la del observador) y l es la longitud deformada
PRINCIPIO DE CONTINUIDAD DE LA MASA Y LA ENERGÍA (EINSTEIN)
En un átomo
La energía que mantiene unidos a los núcleos viene de
La desintegración de la masa
La suma de masas de neutrones y protones es mayor a la masa del átomo
Ecuaciones
CUERPO NEGRO
Concepto ideal de un sistema en equilibrio térmico
La cantidad de radiación que se emite y se absorbe es la misma
Ley de Stefan-Boltzmann
Donde T es la temperatura y σ es la constante de Stefan-Boltzmann
Ley del desplazamiento de Wien
EFECTO FOTOELÉCTRICO
Al hacer incidir luz sobre una superficie metálica, se produce un desprendimiento de electrones
Ecuaciones de Planck y De Broglie
Frecuencia umbral y trabajo de extracción(Eo)
Frecuencia a partir de la cual se empiezan a desprender electrones
FÍSICA NUCLEAR
Núcleo del átomo
El equilibrio entre masa y energía le otorga estabilidad
El defecto másico se compensa con la energía (energía de enlace)
Y de esa ecuación deducimos la energía de enlace por nucleón
Donde la A es el número másico (protones + neutrones)
A mayor energía de enlace, mayor estabilidad del átomo
Radiactividad
Tipos de desintegraciones radiactivas
Alfa
Beta
Gamma
Los isótopos radiactivos (inestables) buscan estabilizarse emitiendo radiación
Leyes de desintegración radiactiva
Actividad radiactiva
Donde la N es el número de núcleos sin desintegrar y λ la cte de desintegración radiactiva
Magnitudes
Vida media
Periodo de semidesintegración
Tiempo que tarda la muestra inicial en reducirse a la mitad
PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE DE HEISENBERG
Es imposible determinar simultáneamente la posición y la cantidad de movimiento exactas de un electrón
Por lo que no podemos describir su trayectoria, solo aproximarla
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