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Un electrón (q=-1,6 x 10 kg) parte del reposo y cae a través de una subida de potencial de 89 V. ¿Cuál es su velocidad final?
Calcula el campo eléctrico E en el aire a una distancia de 82 cm de una carga puntual q1= 26 ×10 C. Suponga que el sistema está en el vacío y que K=9x10
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 C. Encuentra la fuerza de repulsión ejercida sobre una por la otra cuando están separadas 98 nanómetros (1 nm = 10 m). Suponga que el sistema está en el vacío y que K=9x10
¿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?
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 , la concentración en el compartimiento 1 es 1.09 μmol/cm y la del 2 es 24 μmol/cm , 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.
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 . Si inicialmente la resistencia eléctrica de la membrana celular es F, ¿Cuál es la frecuencia del temblor?
Calcule la carga eléctrica que corresponde a 2.1 mol de iones de Ca+2. Datos e-=1,602x10-19 C, NA=6,02x1023.
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)
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 F=96500 C/mol, R=8,31 J/(mol·K)
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)?