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Física de los Procesos Biológicos (2025/2026 2ND_SEM)

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Un

electrón (q=-1,6 x 10

-19 C, m=9,1x10-31

kg) parte del reposo y cae a través de una

subida de potencial de 89 V. ¿Cuál es su velocidad

final?

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Calcula

el campo eléctrico E en el aire a una distancia de 82 cm

de una carga puntual q1=

26 ×10

-9

C. Suponga que el sistema está en el vacío y que K=9x10

9 Nm2/C2.

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Un

núcleo de helio tiene una carga de 7 e y

uno de neón de 14 e, donde e es una

carga igual a  1.60 ×

10

-19

C.

Encuentra la fuerza de repulsión ejercida

sobre una por la otra cuando están separadas 98 nanómetros

(1 nm = 10

-9

m).

Suponga que el sistema está en el vacío

y que K=9x10

9 Nm2/C2.

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¿Cuánto trabajo debe hacer una fuerza exterior ara llevar a 32 electrón (q=-1,6x10-19C) desde el terminal de 9 V hasta la terminal de 0 V de la batería?

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Determina

los valores del flujo por difusión  

entre los compartimientos separados por una membrana permeable de la

figura. El área de la membrana es de 4.5 cm

2

, la concentración en el compartimiento 1

es 1.09 μmol/cm

3

y la del 2 es 24 μmol/cm

3

, la temperatura de los dos

compartimientos es la misma, {TEMP}ºC. La permeabilidad de la membrana para la

glucosa es  1,5 x 10-6 cm/s. INTRODUCE SOLO EL VALOR, SIN UNIDADES.

https://drive.google.com/file/d/1MRBBh_UmHn0_u6BjxW2It7Rhu8HcvLBg/view?usp=sharing

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Un

músculo puede explicarse mediante un modelo eléctrico. Mediante una conexión

nerviosa el músculo recibe una diferencia de potencial y se contrae. Finalizada

la contracción, el músculo se relaja hasta su posición de reposo descargándose

a través de la resistencia a que es equivalente la membrana celular. 

Cuando

el músculo tiembla, la resistencia equivalente de la membrana celular muscular

disminuye a la

mitad

. Si inicialmente la resistencia eléctrica de la membrana

celular es 

9.6 X108 Ω y la capacidad eléctrica C= 5.3 X10-12

F, ¿Cuál es la frecuencia del

temblor?

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Calcule la carga eléctrica que corresponde a 2.1 mol de iones de Ca+2. Datos e-=1,602x10-19 C, NA=6,02x1023.

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Se

extraen células nerviosas del calamar gigante y se sumerge en plasma sanguíneo

humano. El potencial de membrana a 35.9ºC para el potasio K+ es ahora -187 mV.

¿Cuál es la concentración del potasio en el plasma sanguíneo? Datos: [K+]interior= 5.6 mM, Datos 

F=96500

C/mol, R=8,31 J/(mol·K)

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DeterminA el potencial de Nernst para el axón gigante del calamar

correspondiente a 40.7ºC para la concentración de iones [Ca2+ ]interior=2.6*10

-4 mM, [Ca2+ ] exterior=12.6 mM. Datos: 

F=96500

C/mol, R=8,31 J/(mol·K)

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En la aurícula derecha hay unas células musculares especializadas que constituyen el llamado nodo auricular. Se caracterizan por tener un bajo potencial de membrana y una pérdida constante de iones. Esto provoca una autoexcitación periódica de las paredes del corazón, en forma de onda de despolarización. El tiempo característico de descarga de la membrana (tiempo de Relajación) celular se puede evaluar, suponiendo que la membrana actúa como un condensador de capacidad 2.2 X 10–5 F cm–2 por unidad de área, y que los poros de la membrana son las resistencias a través de las cuales se descarga la membrana. Según este modelo ¿cuál debería ser la resistencia de la membrana, por unidad de área, para que su tiempo de descarga coincida con el intervalo de tiempo entre dos latidos consecutivos del corazón (unos 67 por minuto)?

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