Guía de Examen Semestral Física II Grupo: 82-A Bachillerato. Prof. Alberto Flores Ferrer
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- Lucía San Martín Río
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1 Guía de Examen Semestral Física II Grupo: 82-A Bachillerato. Prof. Alberto Flores Ferrer Junio/2016 Alumno: Esta Guía se resuelve en el cuaderno y se entrega al iniciar el examen. Describe las siguientes Propiedades Mecánicas de la materia y da un ejemplo de cada una. 1) TENACIDAD 4) MALEABILIDAD 7) DUCTILIDAD 2) DUREZA 5)EMBUTIBILIDAD 8) ELASTICIDAD 3) PLASTICIDAD 6) FRAGILIDAD 9) GRANULOMETRÍA 10) RESISTENCIA AL 11) RESISTENCIA 12) MÓDULO DE YOUNG 13) IMPACTO 14) A LA TENSIÓN Describe las siguientes Propiedades de los líquidos y da un ejemplo de cada una. 15) COHESIÓN 16) CAPILARIDAD 17) ADHERENCIA 18) TENSIÓN SUPERFICIAL VISCOSIDAD 19) Explica cómo se aplica el Principio de Pascal en el sistema de 2 jeringas conectadas por una manguera y un líquido, visto en clase (caso práctico #2)) Aplica el Principio de Arquímedes para explicar hacia dónde tiende a moverse cada uno de los cuerpos siguientes cuando se sumergen en agua: 20) Un globo inflado 21) Un cilindro de 22) Una burbuja con aire aluminio de aire 23) Calcular la energía potencial en Joules de 370 Kg de agua, colocados en un tambo en el techo de un edificio de 18 m de altura. 24) En una tubería horizontal y sin fricción se transporta una masa de 12 Kg de agua fluyendo a una velocidad de 3 m/s. Calcular la energía cinética del agua en Joules. 1
2 25) Efectuar la conversión de temperatura. 850 F a C. Fórmula: F = 1.8 C + 32 Despejar. 26) Efectuar la conversión de temperatura. 380 C a K. Fórmula: K = C ) Calcular el CALOR absorbido por una cuchara de plata cuya masa es de 120 gramos si se calienta desde 20 C hasta alcanzar una temperatura de 550 C. cal El calor específico de la plata es g C 28) Dibuja un CALORÍMETRO y señala sus componentes. 29) Cuánta ENERGÍA CALORÍFICA se requiere para fundir 150 g de hielo a 0 C? Dato: El calor latente de fusión del hielo es 80 cal/g. Fórmula Q = m. 30) Realiza la conversión de unidades calorías Joules Equivalencia 1 cal = 4.18 Joule Efectuar las conversiones de unidades: 660 mmhg Atmósferas 31) Pascales 32) Psi 33) 34) Calcular el ÁREA sobre la cual debe aplicarse una FUERZA de 150 N para ejercer una PRESIÓN de 2000 N/m 2. P F A Describe las siguientes formas de transmisión del Calor y da un ejemplo de cada una. 35) CONDUCCIÓN 36) CONVECCIÓN 37) RADIACIÓN 2
3 38) Menciona cómo son la PRESIÓN y la TEMPERATURA de los gases para ser considerados como ideales. 39) Menciona la ley de Boyle-Mariotte (Enunciado y Ecuación). 40) Menciona la ley General de los Gases Ideales ( Ecuación). 41) Qué es la constante R de los gases ideales? Un gas ideal tiene una presión inicial de 3150 mmhg y ocupa un volumen de 70 m 3. Si se disminuye la presión sobre el gas hasta alcanzar un valor de 3000 mmhg, sin variar su temperatura, 42) Cuál es su nuevo volumen? (Ley de Boyle-Mariotte) 43) Cuál es la dilatación que sufre el gas? Dilatación = V V f V i Una barra de vidrio tiene 150 cm de longitud a 18 C. Si la barra se calienta hasta alcanzar una temperatura de 85 C, 44) Cuál es la longitud final de la barra? L L f L 45) Cuál es la dilatación de la barra? i Una placa de hierro tiene una área de 4.6 m 2 a una temperatura de 10 C. Si la placa se calienta hasta alcanzar una temperatura de 600 C, 46) Cuál es el valor alcanzado del área de la placa? A A f A 47) Cuál es la dilatación de la placa? i Una esfera de aluminio tiene un volumen de 320 cm 3 a una temperatura de 25 C. Si la esfera se calienta hasta alcanzar una temperatura de 250 C, 48) Cuál es el valor alcanzado del volumen de la esfera? V V f V 49) Cuál es la dilatación de la esfera? i Calcular la energía térmica consumida en la preparación de una tasa de café, aplicando los conceptos y fórmulas de la termodinámica. El problema incluye las dos etapas siguientes. ETAPA 1: CALENTAMIENTO DEL AGUA El agua se calienta desde una temperatura de 18 C hasta alcanzar 92 C en la Ciudad de México. 3
4 Se trata de un calentamiento sin cambio de estado de agregación del agua, lo que corresponde a un calor 50). El calor específico del agua es c.e. = 1 cal/g C. DATOS DE LA ETAPA 1: FÓRMULA m = 230 g Q 1 = m c.e. ( T f - T i ) Ti = 18 C Tf = 92 C Q1 = Q1 =? c.e. = 1 cal/g C 51) Q1 = ETAPA 2: EBULLICIÓN DEL AGUA Una vez que el agua ha alcanzado su punto de ebullición, en el tiempo restante se agrega el café y se mantiene una ebullición. En esta etapa mientras el café hierve, se evapora una cantidad pequeña de agua y se le apaga al fuego. Si suponemos que se evaporan 30 g de agua, se trata de un calentamiento con cambio de fase, de líquido a gas, del agua evaporada. Este es un calor 52) y para el agua tiene un valor de 540 cal/g. DATOS DE LA ETAPA 2: FÓRMULA m = 30 g Q2 = m cal 540 g Q2 = Q2 =? 53) Q2 = CALOR TOTAL EN LA PREPARACIÓN DEL CAFÉ: Q TOTAL = + Q TOTAL = Q1 + Q2 54) Q TOTAL = 4
5 Menciona las dos leyes de la reflexión para los espejos planos. 55) 1ª. Ley de la reflexión: 56) 2ª. Ley de la reflexión: 57) Problema: Para un ángulo de 30 calcular el número de imágenes formadas en los espejos 360 angulares. N 1 : ángulo entre los dos espejos angulares N : Número de imágenes que se forman. 58) Menciona los tipos de espejos esféricos y descríbelos. Observando la figura de un espejo esférico cóncavo, identifica algunos de sus elementos. 59) 60) 61) 62) 63) 64) Define la REFRACCIÓN: 65) Menciona la 1ª. Ley de la refracción: 66) Menciona la 2ª. Ley de la refracción: 67) DESCRIBE LOS TIPOS DE LENTES: CONVERGENTES Y DIVERGENTES: 68) Menciona la Ley de Snell de la refracción y su ecuación: 5
6 Ecuación: 69) Representa en una línea recta las frecuencias del ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO. 70) Problema. Un rayo luminoso llega a la superficie de separación entre el aire y el vidrio, con un ángulo de incidencia de 60. Calcular el ángulo de refracción. Fórmula: n sen ( i) sen ( r) 71) Define DIFRACCIÓN RESOMANCIA EFECTO DOPPLER 72) Qué MAGNITUDES FÍSICAS ELÉCTRICAS se miden con un multímetro? 73) Una esfera adquiere una carga eléctrica de 7.3x10 17 electrones en su superficie. Calcular la CARGA ELÉCTRICA adquirida en Coulombs. 74) Una lámpara consume una Intensidad de corriente eléctrica de 7 Amperes. Cuánta CARGA ELÉCTRICA la atraviesa en 12 segundos? 75) Un fusible eléctrico soporta una Intensidad de corriente eléctrica máxima de 10 Amperes. Calcular en cuanto tiempo se funde si ésto se logra al atravesarlo una CARGA ELÉCTRICA de 0.3 Coulombs. 76) Un horno tostador de pan consume una carga eléctrica de 6 Coulombs conectado a una línea de tensión de 120 Volts, Cuál es la ENERGÍA ELÉCTRICA consumida? 77) La intensidad del campo eléctrico en un punto cercano a un alambre conductor es de 5.5 x 10 4 C N. Calcular la FUERZA ELÉCTRICA que manifiesta en ese punto una partícula cuya carga eléctrica es de 0.03 C. 6
7 Para el circuito eléctrico mostrado calcular 78) Su resistencia total equivalente 79) su intensidad de corriente eléctrica 80) su potencia eléctrica en Watts. 10 Ω 30 Ω 40 Ω I =? V = 600 Volt 81) Calcular la Intensidad de Corriente Eléctrica del circuito eléctrico siguiente. 40 Ω I =? V = 127 Volt 82) Calcular la fuerza eléctrica entre dos cargas eléctricas, Q = C y q = C, separadas una 2 Nm distancia de 0.002m. Usar K = 9 x C 83) Enuncia la ley de Oersted del campo magnético de una corriente eléctrica. 7
8 84) Qué es un ELECTROSCOPIO y para qué sirve? 85) Qué es una pila voltaica y qué componentes tiene? 86) Calcular el voltaje obtenido por una pila voltaica utilizando como electrodos láminas de los metales cobre y zinc, en condiciones estándar de concentraciones de los electrolitos. 87) Qué es un catión y da 2 ejemplos? 88) Qué es un anión y da 2 ejemplos? Describe los conceptos siguientes. 89) DENSIDAD DE FLUJO MAGNÉTICO 90) FUERZA MAGNÉTICA 91) LÍNEAS DE CAMPO MAGNÉTICO 92) MATERIAL MAGNÉTICO Escribe las unidades componentes de 93) Tesla 94) weber 95) maxwell Describe cada uno de los siguientes dispositivos y para qué sirven 96) TRANSFORMADOR ELÉCTRICO 97) GENERADOR ELÉCTRICO 98) RELEVADOR ELÉCTRICO 99) MOTOR ELÉCTRICO 100) CAPACITOR 8
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