ciclo
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\documentclass[12pt]{beamer}
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\usetheme{Berlin}
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\usepackage[utf8]{inputenc}
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\usepackage[spanish]{babel}
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\usepackage{amsmath}
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\usepackage{amsfonts}
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\usepackage{amssymb}
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\usepackage{graphicx}
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\usepackage{multimedia}
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\usepackage{braket}
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\usepackage{multicol}
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\usepackage{tikz}
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\usepackage{tikz-feynman}[compat=1.1.0]
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\usetikzlibrary {arrows.meta}
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\usepackage{appendixnumberbeamer}
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%\setbeamerfont{page number in head}{size=\large}
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%\setbeamertemplate{footline}{Diapositiva}
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\setbeamertemplate{footline}[frame number]
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\newcommand{\backupbegin}{
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\newcounter{finalframe}
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\setcounter{finalframe}{\value{framenumber}}
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}
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\newcommand{\backupend}{
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\setcounter{framenumber}{\value{finalframe}}
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}
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\author{Física Nuclear y subnuclear }
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\title{Ejercicio ciclotrón}
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\begin{document}
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\begin{frame}{Un ejercicio}
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\textbf{Ejercicio}: Determina el radio del ciclotró necesario para acelerar $\pi^+$ a $10MeV$ si se tiene un campo magnético de $2 T$ (Teslas). Recuerda que la masa debe estar en kilogramos y la energía en Joules para poder usar Teslas dentro de la ecuación.
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\begin{align*}
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T_{max}=& \frac{(qBR)^2}{2m}\\
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R =& \frac{\sqrt{2mT_{max}}}{qB}\\
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||||
R =& \frac{\sqrt{2\times(2.487\times 10^{-28}kg)\times 1.6\times 10^{-12}J}}{(1.6\times 10^{-19}C)\times (2 T)}\\
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||||
R = & 8.815\times 10^{-2}m. = 8.815 cm.
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\end{align*}
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\end{frame}
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\begin{frame}{SLAC}
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\begin{figure}[ht!]
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\begin{center}
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\includegraphics[width=0.7\linewidth]{slac.jpg}
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||||
\caption{El acelerador lineal SLAC. Foto tomada de internet con propósitos educativos}
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\label{fig:slac}
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\end{center}
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\end{figure}
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\end{frame}
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\begin{frame}{Un ciclotrón}
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\begin{figure}[ht!]
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\begin{center}
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\includegraphics[width=0.6\linewidth]{ciclo1.jpg}
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\caption{Imagen de un ciclotrón pequeño. Foto tomada de internet con propósitos educativos}
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\label{fig:ciclo1}
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\end{center}
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\end{figure}
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\end{frame}
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\begin{frame}{TRIUMF}
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\begin{figure}[ht!]
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\begin{center}
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\includegraphics[width=0.7\linewidth]{ciclo2.jpg}
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\caption{Imagen de TRIUMF. Foto tomada de internet con propósitos educativos}
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\label{fig:triumf}
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\end{center}
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\end{figure}
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\end{frame}
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\end{document}
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@ -0,0 +1,56 @@
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\documentclass[12pt]{beamer}
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\usetheme{Berlin}
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\usepackage[utf8]{inputenc}
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\usepackage[spanish]{babel}
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||||
\usepackage{amsmath}
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\usepackage{amsfonts}
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||||
\usepackage{amssymb}
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\usepackage{graphicx}
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\usepackage{multimedia}
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||||
\usepackage{braket}
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\usepackage{multicol}
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\usepackage{tikz}
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||||
\usepackage{tikz-feynman}[compat=1.1.0]
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\usetikzlibrary {arrows.meta}
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||||
\usepackage{appendixnumberbeamer}
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%\setbeamerfont{page number in head}{size=\large}
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%\setbeamertemplate{footline}{Diapositiva}
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\setbeamertemplate{footline}[frame number]
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\newcommand{\backupbegin}{
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\newcounter{finalframe}
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\setcounter{finalframe}{\value{framenumber}}
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}
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\newcommand{\backupend}{
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\setcounter{framenumber}{\value{finalframe}}
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}
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\author{Física Nuclear y subnuclear }
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\title{Ejercicio ciclotrón}
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\begin{frame}{Un ejercicio}
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\textbf{Ejercicio}: Determina el radio del ciclotrón necesario para acelerar $\pi^+$ a $10MeV$ si se tiene un campo magnético de $2 T$ (Teslas). Recuerda que la masa debe estar en kilogramos y la energı́a en Joules para poder usar Teslas dentro de la ecuación.
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\begin{align*}
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T_{max}=& \frac{(qBR)^2}{2m}\\
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R =& \frac{\sqrt{2mT_{max}}}{qB}\\
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R =& \frac{\sqrt{2\times(2.487\times 10^{-28}kg)\times 1.6\times 10^{-12}J}}{(1.6\times 10^{-19}C)\times (2 T)}\\
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||||
R = & 8.815\times 10^{-2}m. = 8.815 cm.
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\end{align*}
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\end{frame}
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\begin{frame}{SLAC}
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\begin{figure}[ht!]
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\begin{center}
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\includegraphics[width=0.7\linewidth]{slac.jpg}
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\caption{El acelerador lineal SLAC. Foto tomada de internet con propósitos educativos}
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\label{fig:slac}
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\end{center}
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\end{figure}
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\end{frame}
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