PROBLEMAS SOBRE EL PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES RESUELTOS:

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PROBLEMAS SOBRE EL PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES RESUELTOS:"

Transcripción

1 PROBLEMAS SOBRE EL PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES RESUELTOS: AVISO: uso el valor de g redondeado a 10 m/s Cómo es la densidad media de un objeto, por ejemplo un pez, que está a dos aguas en una pecera de agua dulce? El peso de 1 L de agua dulce es de 10,5 N. Explica tu respuesta. Debemos partir, tal como se explicó en clase, de que, cuando un objeto está a dos aguas, la densidad media del objeto es igual a la densidad del fluido en el que se encuentra sumergido. Es decir, la densidad media del pez debe ser igual a la densidad del agua dulce en la que se encuentra. Por lo tanto el problema se reduce a calcular la densidad del agua dulce con los datos que se nos proporcionan. Fórmulas: D = m/v y P = m x g Calculamos la masa que hay en 1 L de agua dulce: P = m x g; m = P/g = 10,5 / 10 = 1,05 kg Calculamos la densidad: D = m/v = 1,05Kg / 1 L = 1,05 kg/l Resultado: Densidad media del pez = 1,05 kg/l

2 2.- Calcula el volumen de un cilindro que está sumergido un tercio de su volumen en aceite mineral. El peso del cilindro es de 20 N. El peso de un litro de este aceite mineral es de 8,5 N. Paso 1.- Si nos dicen que el cilindro está sumergido 1/3 de su volumen nos están indicando que está flotando, por lo tanto se cumple que: P = E (1) y que E = peso del volumen desplazado de agua (2) Paso 2: Calculamos el Volumen desplazado por el cilindro ( que es igual al volumen sumergido). Utilizando (1) obtenemos el empuje que recibe el cilindro, pues sabemos su peso: E = P => E = 20 N Calculamos el volumen desplazado utilizando (2): E = peso de X L desplazados de aceite mineral 20N = peso de X L desplazados de aceite mineral Y haciendo una simple regla de tres: 1 L pesa ,5 N X L --- pesan N X = (1 x 20) / 8,5 = 2,35 L Por lo tanto V desplazado = 2,35 L, que es igual al volumen sumergido del cilindro. Paso 3: Calculamos el volumen total del cilindro. Como nos dicen que el volumen sumergido es 1/3 del volumen total tenemos que: Volumen sumergido = 1/3 Vtotal = 2,35 L => Vtotal = 2,35 x 3 = 7,05 L Resultado: Volumen total del cilindro = 7,05 L

3 3.- Cuál es el empuje que recibirá una esfera de hierro cuyo volumen es de 15 L y su peso es de 200 N si la echásemos en agua pura? Como no sabemos si flotará, se hundirá o se quedará a dos aguas, debemos empezar a trabajar con una de estas tres posibilidades. Si obtenemos unos resultados incoherentes entonces es que no hemos elegido la opción correcta, por lo que habría que calcular una de las otras dos posibles situaciones hasta que obtengamos unos resultados plausibles Paso 1: Supongamos que flota. Entonces se cumpliría que: P = E (1) y que E = peso del volumen desplazado de agua (2) Como el Peso es 200 N utilizando (1) tenemos que: E = 200 N Y utilizando (2) nos quedaría que: Luego: E = peso de X L desplazados de agua 200 N = peso de X L de agua desplazados X L de agua pesan N X = (1 x 200) / 10 = 20 L Por tanto, según nuestros cálculos el V desplazado debería ser de 20 L, pero como el volumen de la esfera es sólo de 15 L este resultado es imposible. Lo que implica empezar de nuevo suponiendo que se hundiría o que estaría a dos aguas. Paso 2: Supongamos que la esfera se hundiría. Entonces se cumpliría que: P > E (3) y que E = peso del volumen desplazado de agua (4) Como sabemos que si estuviera hundida, el volumen sumergido es igual al volumen de la esfera (15 L), podemos calcular el empuje directamente con (4): E = peso de 15 L de agua desplazada 15 L de agua pesan ---- X N X = 15 x 10 = 150 N

4 El empuje es 150 N, que también es coherente con (3) ya que 200 N > 150 N Resultado: La esfera se hundiría y recibiría un empuje de 150 N

5 4.- Un objeto de 5 kg se sumerge completamente en agua siendo su peso aparente en ella de 30 N, calcula volumen del objeto y el empuje que recibe. Planteamiento: Como podemos conocer el peso real del objeto (mediante su masa) y el peso aparente, podemos obtener el empuje que recibe. Una vez conocido el empuje podemos obtener el volumen desplazado de agua y, como está sumergido, el volumen sumergido que coincide con el volumen del objeto. Paso 1: Cálculo del empuje: Preal = m x g = 5 x 10 = 50 N E = Preal Paparente = = 20 N Paso 2: Cálculo del volumen desplazado: E = peso del volumen desplazado de agua 20 N = peso de X L de agua desplazados Luego : X L de agua pesarán N N X = (1 x 20) / 10 = 2 L Volumen desplazado = 2 L y como el Volumen desplazado = Volumen sumergido = Volumen de la esfera = 2L Resultados: Empuje= 20 N Volumen de la esfera = 2 L

6 5.- Un objeto sólido pesa 8 N en el aire, Cuando este objeto se cuelga de un dinamómetro y se sumerge completamente en agua, su peso aparente es de solo 6.5 N. Cuál es la densidad del objeto? Planteamiento: Como conocemos el peso real del objeto (8 N) y el peso aparente (6,5 N), podemos obtener el empuje que recibe. Una vez conocido el empuje podemos obtener el volumen desplazado de agua y, como está sumergido, el volumen sumergido que coincide con el volumen del objeto. Una vez conocido el volumen del objeto calculamos la densidad (ya que su masa la obtenemos a partir de su peso). Paso 1: Calcular el empuje. E = Preal Paparente = 8 6,5 = 1,5 N Paso 2: calcular el volumen del objeto a partir del empuje. E = peso del volumen desplazado de agua 1,5 N = peso de X L de agua desplazados Luego : X L de agua pesarán ---1,5 N X = (1 x 1,5) / 10 = 0,15 L Volumen desplazado = 0,15 L y como el Volumen desplazado = Volumen sumergido = Volumen del objeto = 0,15 L Paso 3: Calcular la densidad del objeto. Fórmula D= m/v (1) Calculamos su masa a partir del peso real: P = m x g ; m = P / g = 8 / 10 = 0,8 kg Aplicamos la fórmula (1): D = m / V = 0,8 kg / 0,15 L = 5,33 kg/ L Resultado: la densidad del objeto es 5,33 kg/l

AVISO: Para facilitar los cálculos tomo como valor de g = 10 m/s 2

AVISO: Para facilitar los cálculos tomo como valor de g = 10 m/s 2 AVISO: Para facilitar los cálculos tomo como valor de g = 10 m/s 2 1.- La figura 1 representa un recipiente con agua y un vaso flotando con 6 canicas de diferentes materiales. En las figuras 2, 3 y 4 se

Más detalles

OBJETIVO. Comprobar el Principio de Arquímedes y deducir la fórmula del Empuje

OBJETIVO. Comprobar el Principio de Arquímedes y deducir la fórmula del Empuje OBJETIVO Comprobar el Principio de Arquímedes y deducir la fórmula del Empuje Principio de Arquímedes: Todo cuerpo sumergido en un fluido (líquido o gas), experimenta una fuerza (empuje) vertical y hacia

Más detalles

FUERZAS EN LOS FLUIDOS

FUERZAS EN LOS FLUIDOS FUERZAS EN LOS FLUIDOS 1.- Calcula la presión ejercida sobre la mesa por un bloque de 10 kg que apoya sobre una superficie de 60cm 2. 2.- Una botella cilíndrica de 18 cm de altura y 4 cm de radio está

Más detalles

Academia, Librería, Informática Diego FUERZAS Y PRESIONES I (4º E.S.O.) Fuerzas

Academia, Librería, Informática Diego FUERZAS Y PRESIONES I (4º E.S.O.) Fuerzas FUERZAS Y PRESIONES I (4º E.S.O.) Fuerzas 1. Con un dinamómetro, cuya constante elástica es k = 500 N/m, se han medido los pesos de dos cuerpos, obteniéndose un alargamiento de 4 y 8 cm, respectivamente.

Más detalles

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA CUARTA SESIÓN DE PRÁCTICAS

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA CUARTA SESIÓN DE PRÁCTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA APLICADA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS Y DE MONTES UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA CUARTA SESIÓN DE PRÁCTICAS 6.- Principio de Arquímedes.

Más detalles

Actividades de consolidación

Actividades de consolidación Actividades de consolidación 1 Define los siguientes conceptos: Las definiciones de los distintos conceptos son: a) Magnitud: todo aquello que se puede medir. b) Propiedad intensiva: propiedad de la materia

Más detalles

( densidad, peso especifico, presión y principio de

( densidad, peso especifico, presión y principio de MEMORIA DE PROBLEMAS DE FISICA II H I D R A U L I C A SERIE DE PROBLEMAS No.1 Pascal ) ( densidad, peso especifico, presión y principio de 1.- cuál es la masa del una esfera de plomo de 0.500 m de radio?

Más detalles

8. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SÓLIDO

8. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SÓLIDO 8. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SÓLIDO OBJETIVO El objetivo de la práctica es determinar la densidad de un sólido. Para ello vamos a utilizar dos métodos: Método 1 : Cálculo de la densidad de un

Más detalles

Prof. Jorge Rojo Carrascosa

Prof. Jorge Rojo Carrascosa Asignatura: FÍSICA Y QUÍMICA EJERCICIOS DE AMPLIACIÓN - SOLUCIONES Fecha finalización: Martes, 8 de marzo de 2011 Nombre y Apellidos JRC 1 Un submarino se encuentra a una profundidad de 400 metros. Cuál

Más detalles

EJERCICIOS BÁSICOS DE EMPUJE

EJERCICIOS BÁSICOS DE EMPUJE EJERCICIOS BÁSICOS DE EMPUJE 1.- Un trozo de corcho de 40 cm ³ se coloca en éter (δ = 0,72 g/cm ³), si la densidad del corcho es de 0,24 g/cm ³, qué volumen queda sumergido?. Respuesta: 13,3 cm ³ 2) Se

Más detalles

SOLUCIONARIO GUÍA ELECTIVO Fluidos I: el principio de Pascal y el principio de Arquímedes

SOLUCIONARIO GUÍA ELECTIVO Fluidos I: el principio de Pascal y el principio de Arquímedes SOLUCIONARIO GUÍA ELECTIVO Fluidos I: el principio de Pascal y el principio de Arquímedes SGUICEL014FS11-A16V1 Solucionario guía Fluidos I: el principio de Pascal y el principio de Arquímedes Ítem Alternativa

Más detalles

ρ = P 12 B = Pa P C =

ρ = P 12 B = Pa P C = EJERCICIOS PRESIÓN 1º. Calcular la presión que ejerce un prisma rectangular de un material de densidad 2500 kg m -3 de dimensiones 3x4x5 metros sobre cada una de las caras del prisma. B A 3 metros C 5

Más detalles

La fuerza resultante es la suma vectorial de ambas fuerzas. Al tener la misma dirección y sentidos opuestos es: F Res = 3,5 + ( 1,5) = 2N

La fuerza resultante es la suma vectorial de ambas fuerzas. Al tener la misma dirección y sentidos opuestos es: F Res = 3,5 + ( 1,5) = 2N Uno de los tornillos que sujeta la rueda de un coche está muy apretado y requiere un momento de 650 N m para moverlo. Teniendo en cuenta que no somos capaces de ejercer fuerzas superiores a 1100 N, razona

Más detalles

La presión se puede definir como la fuerza que actúa sobre una superficie por unidad de área.

La presión se puede definir como la fuerza que actúa sobre una superficie por unidad de área. PRESION La presión se puede definir como la fuerza que actúa sobre una superficie por unidad de área. Despejando podemos obtener: CONCEPTO UNIDAD Presión N/m 2 Kp/m 2 gp/cm 2 Fuerza N Kp gp Área m 2 m

Más detalles

HIDROSTÁTICA Y FLUIDOS.

HIDROSTÁTICA Y FLUIDOS. HIDROSTÁTICA PRESIONES Y FLUIDOS www.fisicarihondo.jimdo.com HIDROSTÁTICA: PRESIONES Y FLUIDOS * PRESIÓN -Concepto y Unidades * PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS * PRESIÓN Y FUERZAS EN EL INTERIOR DE FLUIDOS

Más detalles

UNIDADES DE CONCENTRACIÓN

UNIDADES DE CONCENTRACIÓN Colegio San Esteban Diácono Departamento de Ciencias Química IIº Medio Prof. Juan Pastrián / Sofía Ponce de León UNIDADES DE CONCENTRACIÓN 1. Porcentaje masa/masa (%m/m) Cantidad en masa (g) de un componente

Más detalles

RELACIÓN DE PROBLEMAS DE HIDROSTÁTICA 2

RELACIÓN DE PROBLEMAS DE HIDROSTÁTICA 2 RELACIÓN DE PROBLEMAS DE HIDROSTÁTICA 2 1.- Si un día la presión atmosférica marca 770 mmhg, qué longitud debería tener el tubo de un barómetro si utilizáramos agua en lugar de mercurio? Convertiremos

Más detalles

Soluciones ejercicios

Soluciones ejercicios Soluciones ejercicios Ejercicio 5.1 La compuerta de la figura tiene 2m de ancho y contiene agua. Si el eje que soporta la compuerta que pasa por A soporta un par máximo de 150 k m, determine la máxima

Más detalles

Examen de Física y Química. 4º E.S.O.

Examen de Física y Química. 4º E.S.O. Examen de Física y Química. 4º E.S.O. Problemas 1,5 p. 1º Un barómetro señala 760 mm de mercurio en la parte baja de un edificio y 1000 milibares en la parte alta. Calcula la altura de dicho edificio.

Más detalles

; En el caso de fuerzas conservativas, de donde:

; En el caso de fuerzas conservativas, de donde: MECÁNICA DE FLUIDOS. PROBLEMAS RESUELTOS 1. Ecuación diferencial de la estática de fluidos en el caso particular de fuerzas conservativas. Analizar la relación entre las superficies equipotenciales y las

Más detalles

Dpto. de Física y Química PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES

Dpto. de Física y Química PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES ESTÁTICA DE FLUIDOS Dpto. de Física y Química PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES Concepto de PRESIÓN. Es muy corriente que las fuerzas se ejerzan sobre una superficie. De ahí que se defina la presión como la fuerza

Más detalles

1) Es la masa de hierro mayor que, menor que, o igual a la masa de aluminio?

1) Es la masa de hierro mayor que, menor que, o igual a la masa de aluminio? 1) Es la masa de hierro mayor que, menor que, o igual a la masa de aluminio? A) Esta es una pregunta incorrectamente declarado. hierro y aluminio son los tipos de material, la masa es la propiedad de un

Más detalles

DENSIDAD Y PESO ESPECÍFICO

DENSIDAD Y PESO ESPECÍFICO DENSIDAD Y PESO ESPECÍFICO Adaptación del Experimento Nº 2 de la Guía de Ensayos y Teoría del Error del profesor Ricardo Nitsche, página 43-47. Autorizado por el Autor. Materiales: Cilindros graduados

Más detalles

Pauta Ayudantía 6. 1 do Semestre Mecánica de Fluidos - Hidrostática

Pauta Ayudantía 6. 1 do Semestre Mecánica de Fluidos - Hidrostática Pauta Ayudantía 6 1 do Semestre 215 Mecánica de Fluidos - Hidrostática Problema 1 Se tiene un tanque de aceite con una parte abierta a la atmosfera y la otra sellada con aire por encima del aceite. Calcule

Más detalles

Densidad y volumen. Volumen

Densidad y volumen. Volumen Densidad y volumen Aclaremos un punto previamente. Densidad es un concepto asociado a la Física y el de volumen está asociado a la matemática (geometría). Como ustedes ya se habrán dado cuenta, y si no

Más detalles

EJERCICIOS RESUELTOS TEMA 7

EJERCICIOS RESUELTOS TEMA 7 EJERCICIOS RESUELTOS TEMA 7 7.1. Seleccione la opción correcta: A) Hay toda una familia de distribuciones normales, cada una con su media y su desviación típica ; B) La media y la desviaciones típica de

Más detalles

Un sistema para resolver problemas de Hidrostática e Hidrodinámica

Un sistema para resolver problemas de Hidrostática e Hidrodinámica Un sistema para resolver problemas de Hidrostática e Hidrodinámica Guillermo Becerra Córdova Universidad Autónoma Chapingo Dpto. de Preparatoria Agrícola Área de Física gllrmbecerra@yahoo.com Temática

Más detalles

FÍSICA APLICADA. Facultad de Arquitectura. Unidad 2: MECANICA DE LOS FLUIDOS. Estática Preguntas:

FÍSICA APLICADA. Facultad de Arquitectura. Unidad 2: MECANICA DE LOS FLUIDOS. Estática Preguntas: Unidad 2: MECANICA DE LOS FLUIDOS Estática Preguntas: 1. Justifique su respuesta y grafique ambas situaciones de manera esquemática: Dónde es mayor la presión?: En el fondo de una bañera llena de agua

Más detalles

5 LAS FUERZAS Y EL EQUILIBRIO DE LOS FLUIDOS

5 LAS FUERZAS Y EL EQUILIBRIO DE LOS FLUIDOS 5 LAS FUERZAS Y EL EQUILIBRIO DE LOS FLUIDOS EJERCICIOS PROPUESTOS 5.1 Explica por qué los clavos se fabrican acabados en punta. Pueden clavarse si se rompe su punta? Para que la superficie sobre la que

Más detalles

Principio de Arquímedes: Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado.

Principio de Arquímedes: Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. 3 2. Definiciones DESPLAZAMIENTO Principio de Arquímedes: Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Para que un buque flote libremente

Más detalles

Principio de Arquímedes

Principio de Arquímedes Principio de Arquímedes 1. Objetivo Comprender el Principio de Arquímedes, verificarlo y aplicarlo a la determinación de densidades de sólidos y líquidos. Aplicación a la flotabilidad de los barcos. 2.

Más detalles

HIDROSTÁTICA PREGUNTAS PROBLEMAS

HIDROSTÁTICA PREGUNTAS PROBLEMAS HIDROSTÁTICA PREGUNTAS 1. A que se debe la fuerza de empuje que experimenta un cuerpo sumergido en un fluido? 2. indique 2 diferencias entre un líquido y un gas, tienen algo en común? PROBLEMAS 1. Un cascarón

Más detalles

Sabemos que cuando sumergimos un cuerpo en un fluido, el volumen del sólido es igual al volumen de líquido que se desaloja. = = ,8 = 58800

Sabemos que cuando sumergimos un cuerpo en un fluido, el volumen del sólido es igual al volumen de líquido que se desaloja. = = ,8 = 58800 RELACIÓN DE ACTIVIDADES. FLUIDOS. 1.- Un cuerpo cuyo volumen es de 6 m 3 y densidad 600 kg /m 3 es sumergido en agua (densidad 1000 kg /m 3 ). Demuestre si el cuerpo flotará o se hundirá en el agua, comparando

Más detalles

PSI Física Basada en Álgebra Fluidos Problemas Densidad y Gravedad específica

PSI Física Basada en Álgebra Fluidos Problemas Densidad y Gravedad específica PSI Física Basada en Álgebra Fluidos Problemas Densidad y Gravedad específica 1. Cuál es la densidad de un bloque de aluminio cuya masa es de 4050 kg y su volumen es de 1.5 m 3? 2. Cuál es la masa de un

Más detalles

Estática y Dinámica de Fluidos

Estática y Dinámica de Fluidos Estática y Dinámica de Fluidos 1. Hidrostática. Principio de Pascal. Principio de Arquímedes. Conceptos básicos de hidrodinámica: Una importante propiedad de una sustancia es la densidad, que la definiremos

Más detalles

Hoja de respuestas. Fluidos, ondas y calor Rosa Ma. Guadalupe García Castelán / Luis Jaime Neri Vitela / José Luis Escamilla Reyes

Hoja de respuestas. Fluidos, ondas y calor Rosa Ma. Guadalupe García Castelán / Luis Jaime Neri Vitela / José Luis Escamilla Reyes Hoja de respuestas 1. a) L=0.3m Incorrecto. Correcto. Sabemos que la densidad del mercurio es de 13 600 kg/m3 y que la densidad del agua es de 1 000 kg/m3. Ahora bien, 100 gramos de agua equivalen a 0.1

Más detalles

Respuesta: L = 779,2 m. Respuesta: Respuesta: P = 103,5

Respuesta: L = 779,2 m. Respuesta: Respuesta: P = 103,5 9.4 PROBLEMAS PROPUESTOS DE HIDROSTATICA 1.- Calcular las densidades y los pesos específicos absolutos y relativos de un cuerpo cuya masa es de 00 ramos y cuyo volumen es de 00. r = 1,5 ; r p =1,5 ; P

Más detalles

PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES

PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CECyT N 13 RICARDO FLORES MAGÓN LABORATORIO DE FÍSICA II Práctica N 3 PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES Nombre: Grupo Calif. OBJETIVO Que el alumno compruebe en el laboratorio el principio

Más detalles

www.fisicaeingenieria.es

www.fisicaeingenieria.es .- ESTÁTC DE LOS FLUDOS. HDROSTÁTC..1.- Ecuación fundamental de la estática de fluidos. La estática de fluidos es la parte de la mecánica de fluidos que estudia los fluidos en equilibrio, o dicho de otra

Más detalles

Es la cantidad de electricidad (electrones) que recorre un circuito eléctrico en una unidad. Q t I =

Es la cantidad de electricidad (electrones) que recorre un circuito eléctrico en una unidad. Q t I = 3º E.S.O. UNIDAD DIDÁCTICA: EL CIRCUITO ELÉCTRICO Intensidad de corriente eléctrica (medida de una corriente eléctrica) Es la cantidad de electricidad (electrones) que recorre un circuito eléctrico en

Más detalles

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA FÍSICA Y QUÍMICA 4º DE ESO

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA FÍSICA Y QUÍMICA 4º DE ESO DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA FÍSICA Y QUÍMICA 4º DE ESO TEMA 10. HIDROSTÁTICA Y FÍSICA DE LA ATMÓSFERA ACTIVIDAD 1 1.- a) Calcula la presión que ejerce un esquiador de 70 kg que camina sobre la nieve

Más detalles

1. 2º EXAMEN. 2. Investigación 11. Fluidos. Contenido:

1. 2º EXAMEN. 2. Investigación 11. Fluidos. Contenido: SESIÓN 21 17 OCTUBRE 1. 2º EXAMEN 2. Investigación 11. Fluidos. Contenido: Estados de la materia. Características moleculares de sólidos, líquidos y gases. Fluido. Concepto de fluido incompresible. Densidad

Más detalles

DENSIDAD Y PESO ESPECÍFICO NO TE CONFUNDAS!!! INTRODUCCIÓN

DENSIDAD Y PESO ESPECÍFICO NO TE CONFUNDAS!!! INTRODUCCIÓN DENSIDAD Y PESO ESPECÍFICO NO TE CONFUNDAS!!! INTRODUCCIÓN Es habitual que en los enunciados de problemas de física aparezcan los conceptos densidad relativa, peso específico relativo, densidad absoluta

Más detalles

HIDROSTÁTICA PRESIÓN. Unidades:

HIDROSTÁTICA PRESIÓN. Unidades: HIDROSTÁTICA La hidrostática es el estudio de los líquidos en equilibrio. Para comenzar este estudio debemos definir una nueva magnitud denominada presión. PRESIÓN Por qué es mas fácil clavar un clavo

Más detalles

Fluidos. Repaso. Problemas.

Fluidos. Repaso. Problemas. Fluidos. Repaso. Problemas. Resumen: Fluidos. 1. La presión en un fluido es la fuerza por unidad de área que un fluido ejerce sobre un superficie. Se mide: 1 pascal = 1 newton /metro 2 2. La presión en

Más detalles

Pureza y rendimiento en reacciones

Pureza y rendimiento en reacciones Pureza y rendimiento en reacciones En este documento vamos a ver cómo se resuelven problemas de estequiometría que incluyan cálculos sobre pureza de un elemento o rendimiento de una reacción. Pero primero

Más detalles

Determinación de la densidad de distintos cuerpos - Estudio experimental del principio de Arquímedes.

Determinación de la densidad de distintos cuerpos - Estudio experimental del principio de Arquímedes. Determinación de la densidad de distintos cuerpos - Estudio experimental del principio de Arquímedes. P. D Angelo Campos, N. C. Cagliotti y A. Sterverlynck Universidad de San Andrés - Mayo 2001 RESUMEN

Más detalles

La circunferencia y el círculo

La circunferencia y el círculo La circunferencia y el círculo Contenidos 1. La circunferencia. La circunferencia Elementos de la circunferencia. 2. Posiciones relativas. Punto y circunferencia. Recta y circunferencia. Dos circunferencias.

Más detalles

Física para Ciencias: Principio de Arquímedes, Ecuaciones de Continuidad y Bernoulli.

Física para Ciencias: Principio de Arquímedes, Ecuaciones de Continuidad y Bernoulli. Física para Ciencias: Principio de Arquímedes, Ecuaciones de Continuidad y Bernoulli. Dictado por: Profesor Aldo Valcarce 1 er semestre 2014 Presión de un fluido Presión depende de la profundidad P = ρ

Más detalles

Si un cuerpo tiene una masa muy grande, su densidad tiene que ser necesariamente muy elevada? Por qué?

Si un cuerpo tiene una masa muy grande, su densidad tiene que ser necesariamente muy elevada? Por qué? TITULO (edite antes de imprimir) NOMBRE: CURSO: 1) Qué cantidad de alcohol ingiere una persona si toma dos vasos de cerveza de 355 ml cada uno, si su etiqueta indica que su contenido en alcohol es de 5?

Más detalles

Es la cantidad de electricidad (electrones) que recorre un circuito eléctrico en una unidad. Q t I =

Es la cantidad de electricidad (electrones) que recorre un circuito eléctrico en una unidad. Q t I = 3º E.S.O. UNIDAD DIDÁCTICA: EL CIRCUITO ELÉCTRICO Intensidad de corriente eléctrica (medida de una corriente eléctrica) Es la cantidad de electricidad (electrones) que recorre un circuito eléctrico en

Más detalles

La materia es todo aquello que nos rodea, ocupa un lugar en el espacio y tiene masa.

La materia es todo aquello que nos rodea, ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Todo es materia Cuando estudiamos el Universo describimos una serie de elementos que forman parte de él, como los cuerpos grandes y pequeños, las sustancias que lo componen, etcétera. Qué es? Todos ellos

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2009 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2009 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 009 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA Junio, Ejercicio 4, Opción A Reserva 1, Ejercicio 6, Opción A Reserva 1, Ejercicio, Opción B Reserva, Ejercicio,

Más detalles

Refuerzo y ampliación FLUIDOS

Refuerzo y ampliación FLUIDOS Refuerzo y ampliación FLUIDOS Define presión e indica las principales unidades de presión así como las equivalencias entre ellas. Al multiplicar una presión en Pa por una superficie en m2, obtenemos el

Más detalles

2 La densidad de una sustancia es ρ, el volumen es V, y la masa es m. Si el volumen se triplica y la densidad no cambia Cuál es la masa?

2 La densidad de una sustancia es ρ, el volumen es V, y la masa es m. Si el volumen se triplica y la densidad no cambia Cuál es la masa? Slide 1 / 20 1 Dos sustancias, A tiene una densidad de 2000 kg/m 3 y la B tiene una densidad de 3000 kg/m 3 son seleccionadas para realizar un experimento. Si el experimento necesita de igual masa de cada

Más detalles

La estática de fluidos estudia el equilibrio de fluidos. obtiene la ecuación fundamental de la hidrostática.

La estática de fluidos estudia el equilibrio de fluidos. obtiene la ecuación fundamental de la hidrostática. FLUIDOS ESTÁTICA DE FLUIDOS La estática de fluidos estudia el equilibrio de fluidos. A partir de los conceptos de densidad y de presión se obtiene la ecuación fundamental de la hidrostática. Principio

Más detalles

EJERCICIOS DE HIDROSTÁTICA. 4º E.S.O.

EJERCICIOS DE HIDROSTÁTICA. 4º E.S.O. EJERCICIOS DE HIDROSTÁTICA. 4º E.S.O. La finalidad de esta colección de ejercicios resueltos consiste en que sepáis resolver las diferentes situaciones que se nos plantea en el problema. Para ello seguiremos

Más detalles

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO Plantel No. 7 El Marqués GUIA DE REGULARIZACIÓN DE FÍSICA II UNIDAD 1

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO Plantel No. 7 El Marqués GUIA DE REGULARIZACIÓN DE FÍSICA II UNIDAD 1 UNIDAD 1 I. INTRODUCCIÓN 1. Investiga y resume los siguientes conceptos: a. HIDRODINÁMICA: b. HIDROSTÁTICA: c. HIDRÁULICA 2. Investiga y resume en qué consiste cada una de las características de los fluidos

Más detalles

Slide 1 / 20. Slide 2 / 20. Slide 3 / 20

Slide 1 / 20. Slide 2 / 20. Slide 3 / 20 1 Dos sustancias, A tiene una densidad de 2000 kg/m 3 y la B tiene una densidad de 3000 kg/m 3 son seleccionadas para realizar un experimento. Si el experimento necesita de igual masa de cada líquido,

Más detalles

FISICA Y QUÍMICA 4º ESO FUERZAS Y PRESIONES EN FLUIDOS AUTOR: VICENTE GUZMÁN BROTÓNS A) Presión Hidrostática

FISICA Y QUÍMICA 4º ESO FUERZAS Y PRESIONES EN FLUIDOS AUTOR: VICENTE GUZMÁN BROTÓNS  A) Presión Hidrostática A) Presión Hidrostática 1.- Los submarinos pueden sumergirse hasta 200 m de profundidad. Calcula la presión que soportan las paredes del submarino debido al agua, y determina la fuerza que actúa sobre

Más detalles

PSI Física basada en Álgebra Fluidos Problemas Opción Múltiple

PSI Física basada en Álgebra Fluidos Problemas Opción Múltiple PSI Física basada en Álgebra Fluidos Problemas Opción Múltiple 1. Dos sustancias, A tiene una densidad de 2000 kg/m 3 y la B tiene una densidad de 3000 kg/m 3 son seleccionadas para realizar un experimento.

Más detalles

Las fuerzas y el equilibrio

Las fuerzas y el equilibrio Las fuerzas y el equilibrio 1. Nombra y define los tipos de sólidos que existen según su comportamiento frente a las fuerzas aplicadas. 2. Define el valor del momento de una fuerza. Cuál es su unidad de

Más detalles

EJERCICIOS NEUMÁTICA/HIDRÁULICA. SELECTIVIDAD

EJERCICIOS NEUMÁTICA/HIDRÁULICA. SELECTIVIDAD EJERCICIOS NEUMÁTICA/HIDRÁULICA. SELECTIVIDAD 83.- Un cilindro neumático tiene las siguientes características: Diámetro del émbolo: 100 mm, diámetro del vástago: 20 mm, carrera: 700 mm, presión de trabajo:

Más detalles

UNIDADES, CAMBIO DE UNIDADES

UNIDADES, CAMBIO DE UNIDADES 1. Ordena de mayor a menor las siguientes longitudes: En primer lugar, para poder ordenarlos hay que poner los en las mismas unidades, siempre vamos a ponerlas en las unidades del SI (Sistema Internacional),

Más detalles

TAREA FÍSICA DE FLUIDOS

TAREA FÍSICA DE FLUIDOS TAREA 1-2009 FÍSICA DE FLUIDOS Pregunta 1: Un cubo de madera de corcho tiene 20 cm de arista y pesa 6 kgf. 1.1 Determine si el cubo flota cuando se introduce en el agua y explicar por qué, en caso afirmativo.

Más detalles

La densidad es la masa específica, es decir, la masa por unidad de volumen. ρ ' m V

La densidad es la masa específica, es decir, la masa por unidad de volumen. ρ ' m V Página 1 I INTRODUCCIÓN. FUNDAMENTO TEORICO La densidad es la masa específica, es decir, la masa por unidad de volumen ρ ' m V Existen muchos procedimientos para determinar la densidad. Unos se basan en

Más detalles

Calorimetría y cambios de estado

Calorimetría y cambios de estado Calorimetría y cambios de estado Calor y temperatura En primer lugar, tenemos que saber distinguir entre estos dos conceptos. En el lenguaje cotidiano los utilizamos como si fueran lo mismo, pero en física

Más detalles

(Sol: (a) a h/2; (b) h 1 = h 2 = a + 3h/2; (c) F = 6!gdA. (d) h 1 = h 2 = a + 3h/2 + d.)

(Sol: (a) a h/2; (b) h 1 = h 2 = a + 3h/2; (c) F = 6!gdA. (d) h 1 = h 2 = a + 3h/2 + d.) Dpto. de Física de la Materia Condensada Problemas. Fluidos universidad del país vasco Física Grupo 2 Curso 14-15 eman ta zabal zazu euskal herriko unibertsitatea 1- Si la diferencia de presión entre las

Más detalles

Capítulo 7. Leyes de escala

Capítulo 7. Leyes de escala Capítulo 7 Leyes de escala 1 Cambios de escala geométricos Las longitudes se relacionan entre sí a través de una ecuación del tipo: d = c 1 L m 1/3 en donde c 1 es independiente del tamaño del objeto y

Más detalles

LOS FLUIDOS SUS CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES EDUCACIÓN RELACIONAL FONTÁN

LOS FLUIDOS SUS CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES EDUCACIÓN RELACIONAL FONTÁN LOS FLUIDOS SUS CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES EDUCACIÓN RELACIONAL FONTÁN ÁREA: MATEMÁTICAS Y FÍSICA GRADO: UNDÉCIMO TEMA: La Hidrostática y la Hidrodinámica DURACIiÓN EN DÍAS: 10 PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO

Más detalles

Fluidos. Presión. Principio de Pascal.

Fluidos. Presión. Principio de Pascal. Fluidos. Presión. Principio de Pascal. CHOQUES ELASTICOS E INELASTICOS Se debe tener en cuenta que tanto la cantidad de movimiento como la energía cinética deben conservarse en los choques. Durante una

Más detalles

Ejercicios resueltos sobre el estado de agregación de la materia. Estudio de las disoluciones

Ejercicios resueltos sobre el estado de agregación de la materia. Estudio de las disoluciones Ejercicios resueltos sobre el estado de agregación de la materia. Estudio de las disoluciones Recordemos algunos conceptos teóricos en nuestro nivel. Toda disolución tiene dos componentes: a) Soluto b)

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA PRÁCTICA Principio de Arquímedes Principio de Arquímedes Objetivos Obtener la densidad de diferentes cuerpos y determinar el tipo de

Más detalles

Sistemas Newtonianos

Sistemas Newtonianos Sistemas Newtonianos Profesor: Roberto Rondanelli Auxiliares: Álvaro Aravena, Cristián Jauregui, Felipe Toledo December 3, 2013 1 Problemas P1. Las frecuencias propias (o de resonancia) de tres modos normales

Más detalles

EJERCICIOS DE PALANCAS. 2. Aplicamos 100 N de fuerza en cada mango de estos alicates. Qué fuerza resultará en cada punta?

EJERCICIOS DE PALANCAS. 2. Aplicamos 100 N de fuerza en cada mango de estos alicates. Qué fuerza resultará en cada punta? EJERCICIOS DE PALANCAS 1. Indica la fuerza que debe realizar el cilindro hidráulico de esta grúa para levantar un peso de 1000 Kg. El brazo de la fuerza mide 1,5 m y el brazo de la resistencia 5 m. Qué

Más detalles

Resolución de Ejercicios de aplicación

Resolución de Ejercicios de aplicación Física e Introducción a la Biofísica Resolución de Ejercicios de aplicación Unidad 2. Bases físicas de la circulación y la respiración Resolución Problema 1 Para calcular la densidad: Para calcular el

Más detalles

El interés y el dinero

El interés y el dinero El interés y el dinero El concepto de interés tiene que ver con el precio del dinero. Si alguien pide un préstamo debe pagar un cierto interés por ese dinero. Y si alguien deposita dinero en un banco,

Más detalles

PRÁCTICA 7: PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES

PRÁCTICA 7: PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES Departamento de Física Aplicada Universidad de Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior Ing. Agrónomos PRÁCTICA 7: PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES MATERIAL - Dinamómetro de 1 N - Bolas de péndulo (3 al menos)

Más detalles

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO Apuntes: Fuerzas

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO Apuntes: Fuerzas 1(21) 1 LAS FUERZAS Y EL MOVIMIENTO. DINÁMICA 1.1 Fuerzas Las fuerzas son interacciones entre cuerpos que modifican su estado de movimiento o producen deformaciones. Pueden ejercerse por contacto o a distancia

Más detalles

Impulso y cantidad de movimiento. Principio de conservación de la cantidad de movimiento

Impulso y cantidad de movimiento. Principio de conservación de la cantidad de movimiento Impulso y cantidad de movimiento. Principio de conservación de la cantidad de movimiento Cantidad de Movimiento lineal de una partícula La cantidad de movimiento se define como el producto de la masa por

Más detalles

Fluídos: Es toda sustancia que tiene la capacidad de fluir y pueden ser LÍQUIDOS O GASES.

Fluídos: Es toda sustancia que tiene la capacidad de fluir y pueden ser LÍQUIDOS O GASES. Fluídos: Es toda sustancia que tiene la capacidad de fluir y pueden ser LÍQUIDOS O GASES. Mecánica de Fluidos Un fluido es un líquido o un gas. La característica principal de un fluido es su incapacidad

Más detalles

C U R S O: FÍSICA MENCIÓN MATERIAL: FM-14. Hidrostática. Fig. 1 F A. N m

C U R S O: FÍSICA MENCIÓN MATERIAL: FM-14. Hidrostática. Fig. 1 F A. N m C U R S O: FÍSICA MENCIÓN MATERIAL: FM-14 Hidrostática El término Hidrostática se refiere al estudio de los fluidos en reposo. Un fluido es una sustancia que puede escurrir fácilmente y que puede cambiar

Más detalles

DENSIDAD Y PESO ESPECÍFICO NO TE CONFUNDAS!!! INTRODUCCIÓN

DENSIDAD Y PESO ESPECÍFICO NO TE CONFUNDAS!!! INTRODUCCIÓN DENSIDAD Y PESO ESPECÍFICO NO TE CONFUNDAS!!! INTRODUCCIÓN Es habitual que en los enunciados de problemas de física aparezcan los conceptos densidad relativa, peso específico relativo, densidad absoluta

Más detalles

Medidas y errores. Introducción teórica: Recordemos que medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie que

Medidas y errores. Introducción teórica: Recordemos que medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie que Medidas y errores. Introducción teórica: Recordemos que medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie que se toma como unidad. El proceso de medida se puede realizar comparando directamente

Más detalles

FÍSICA APLICADA A FARMACIA. CURSO PRIMER PARCIAL

FÍSICA APLICADA A FARMACIA. CURSO PRIMER PARCIAL ÍSICA APICADA A ARMACIA. CURSO 0-0. PRIMER PARCIA Problema (experimental,.5 p). Disponemos de dos resortes de igual longitud 0 (05±) mm y constantes elásticas k (3.0±0.3) /m y k (3.0±0.) /m con los que

Más detalles

Distribución muestral de proporciones. Algunas secciones han sido tomadas de: Apuntes de Estadística Inferencial Instituto Tecnológico de Chiuhuahua

Distribución muestral de proporciones. Algunas secciones han sido tomadas de: Apuntes de Estadística Inferencial Instituto Tecnológico de Chiuhuahua Distribución muestral de proporciones Algunas secciones han sido tomadas de: Apuntes de Estadística Inferencial Instituto Tecnológico de Chiuhuahua Distribución muestral de Proporciones Existen ocasiones

Más detalles

HIERRO Trozo 1 Trozo 2 Trozo 3 Trozo 4 Trozo 5 Masa en g 152 48 346 205 649 Volumen en cm 3 19'2 6'1 43'8 25'9 82'2 Cociente m/v en g/cm 3

HIERRO Trozo 1 Trozo 2 Trozo 3 Trozo 4 Trozo 5 Masa en g 152 48 346 205 649 Volumen en cm 3 19'2 6'1 43'8 25'9 82'2 Cociente m/v en g/cm 3 BÁSICO : DENSIDAD DE LAS SUSTANCIAS 1.- PROPIEDADES CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA Tienes 5 trozos de hierro en tus manos. La masa y el volumen de cada trozo dependerá de lo grande que sea. Midiendo la

Más detalles

Ejercicios y respuestas del apartado: Estados de la materia. Cambios de estado.

Ejercicios y respuestas del apartado: Estados de la materia. Cambios de estado. Ejercicios y respuestas del apartado: Estados de la materia. Cambios de estado. 2 de 9 Sobre las propiedades de la materia. Sobre las propiedades de la materia 1. Señala la afirmación correcta. a) El volumen

Más detalles

Un hilo de aceite es más pesado que diez gramos de agua!. Cuál va a flotar sobre el otro, el más pesado o el más liviano?

Un hilo de aceite es más pesado que diez gramos de agua!. Cuál va a flotar sobre el otro, el más pesado o el más liviano? 1. Hay que ser liviano para no hundirse? Un hilo de aceite es más pesado que diez gramos de agua!. Cuál va a flotar sobre el otro, el más pesado o el más liviano? Agua Aceite 1 regla 1 lápiz 2 vasos idénticos

Más detalles

Tiro horizontal. Fuerza de rozamiento. Transformación de la energía. Centro de gravedad. Presión. Fuente de Herón. Copa de Arquímedes.

Tiro horizontal. Fuerza de rozamiento. Transformación de la energía. Centro de gravedad. Presión. Fuente de Herón. Copa de Arquímedes. Tiro horizontal. Fuerza de rozamiento. Transformación de la energía. Centro de gravedad. Presión. Fuente de Herón. Copa de Arquímedes. Sorpresa de la presión. Determinación de la densidad. Diablillo de

Más detalles

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1º ESO BLOQUE FÍSICA / QUÍMICA

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1º ESO BLOQUE FÍSICA / QUÍMICA CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1º ESO BLOQUE FÍSICA / QUÍMICA El último bloque de la asignatura de ciencias de la naturaleza corresponde al estudio de los conceptos más básicos de física y química. La FÍSICA

Más detalles

PRÁCTICA Nº 1: MEDIDA EXPERIMENTAL DE DENSIDADES

PRÁCTICA Nº 1: MEDIDA EXPERIMENTAL DE DENSIDADES PRÁCTICA Nº 1: MEDIDA EXPERIMENTAL DE DENSIDADES INTRODUCCIÓN: Las magnitudes son propiedades de los cuerpos que se pueden medir. Existen magnitudes fundamentales, como la MASA, el TIEMPO y la LONGITUD,

Más detalles

si con 24 g de magnesio reaccionan 6 g de oxígeno pues con 6 g reaccionarán x

si con 24 g de magnesio reaccionan 6 g de oxígeno pues con 6 g reaccionarán x Hoja número 1. 1) Si 24 g de magnesio se combinan exactamente con 16 g de oxígeno para formar óxido de magnesio, a) cuántos gramos de óxido se habrán formado?; b) a partir de 6 g de magnesio cuántos gramos

Más detalles

masa densidad M V masa densidad COLEGIO NTRA.SRA.DEL CARMEN_TECNOLOGÍA_4º ESO EJERCICIOS DEL PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES.-

masa densidad M V masa densidad COLEGIO NTRA.SRA.DEL CARMEN_TECNOLOGÍA_4º ESO EJERCICIOS DEL PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES.- 1.Explia el prinipio de Arquímedes y ita dos ejemplos, de la vida real, en los que se ponga de manifiesto diho prinipio. El prinipio de Arquímedes india que un uerpo sumergido en un fluido experimenta

Más detalles

TERCERA PRÁCTICA: Natación. Por qué flotamos? En qué principio está basada la Fuerza de Flotación? 3 Influye el centro de gravedad en la flotación?

TERCERA PRÁCTICA: Natación. Por qué flotamos? En qué principio está basada la Fuerza de Flotación? 3 Influye el centro de gravedad en la flotación? TERCERA PRÁCTICA: Natación Investigación e innovación Actividad 1:Evaluación de la flotabilidad dorsal y vertical. TEST DE FLOTACIÓN 1 2 Por qué flotamos? En qué principio está basada la Fuerza de Flotación?

Más detalles

Aplicaciones de la integral

Aplicaciones de la integral CAPÍTULO 1 Aplicaciones de la integral 3.6 uerza y presión de un fluido Cuando en un fluido contenido por un recipiente se encuentra un cuerpo sumergido, este experimenta una fuerza, perpendicular a cualquiera

Más detalles

GUÍA DE LABORATORIO PARA LA COMPROBACIÓN DEL PRINCIPIO DE ARQUIMEDES 1. INTRODUCCIÓN

GUÍA DE LABORATORIO PARA LA COMPROBACIÓN DEL PRINCIPIO DE ARQUIMEDES 1. INTRODUCCIÓN Designación GUÍA DE LABORATORIO PARA LA COMPROBACIÓN DEL PRINCIPIO DE ARQUIMEDES Resumen: En esta guía de laboratorio se encuentra el proceso para comprobar el principio de flotabilidad planteado por Arquímedes

Más detalles

VALOR PRESENTE Y COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL ( Brealey & Myers)

VALOR PRESENTE Y COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL ( Brealey & Myers) CAPÍTULO 2 VALOR PRESENTE Y COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL ( Brealey & Myers) Como se comentó en el capítulo anterior, las empresas invierten en activos ya sean tangibles o intangibles. Pero es muy importante

Más detalles

Hidrostática. Resumen de la clase anterior

Hidrostática. Resumen de la clase anterior Resumen de la clase anterior Ejercicios de Hidrostá - Calcular la densidad y el peso específico de un fluido que ocupa un recipiente cilíndrico de 50 cm de altura y 25 cm de radio en su base. La masa del

Más detalles