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Clave Tema 9

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Lea atentamente cada pregunta y responda en los espacios pautados. Para las preguntas de opción múltiple marque con una cruz la opción 
correspondiente a la respuesta correcta. En todos los casos, marque una y sólo una opción. Si marca más de una opción, la pregunta será anulada. 
 
Ejercicio N°1 (1 punto) 
Un globo aerostático asciende con velocidad de 18 km/h. Cuando se encuentra a 100 metros de altura se cae 
un lastre*. Calcular la velocidad con la que lo hace. Dato: g = 980 cm/s2 
* Peso que llevan los globos aerostáticos para aumentar o disminuir la altitud. 
Respuesta: …………………−𝟒𝟒, 𝟑 
𝐦
𝐬
. 
 h= 100 m 
V inicial= 0 m/s 
g= 9,8 m/s2 
𝑌𝑓 = 𝑌𝑜 + (𝑉𝑜 × 𝑡) +
1
2
(𝑔 × 𝑡2) 
0 𝑚 = 100 𝑚 + 0 + 
1
2
 (−9,8
𝑚
𝑠2
× 𝑡2) 
100𝑚 = 4,9
𝑚
𝑠2 
= 𝑡2 
100 𝑚 𝑠2
4,9 𝑚
= 𝑡2 
√20,41 𝑠2 = 𝑡2 
4,523 𝑠 = 𝑡 
𝑣𝑓 = 𝑉𝑜 + (𝑔 × 𝑡) 
𝑣𝑓 = 0 + (−9,8 
𝑚
𝑠2
× 4,52 𝑠) 
𝑣𝑓 = −44,3 
𝑚
𝑠
 
 
Ejercicio N°2 (1 punto) 
Determine la aceleración de la gravedad en Neptuno, sabiendo que el trabajo que hay que realizar para 
desplazar 0,02 km una roca (masa: 0,15 kg) es de 3300 J. 
Respuesta: ………………….1.100 m/s2 
W=Fxd 
F= W/d 
F= 3.300 N.m / 20 m 
F= 165 N 
F=m . g 
g= F/m 
g= 165kg m/s2 / 0,15 kg 
g= 1.100 m/s2 
 
Ejercicio N°3 (1 punto) Marque con una cruz la opción correcta 
Teniendo en cuenta el siguiente dispositivo, marque la opción correcta. Datos: 2.V3=V1; V4=0,5.V3; V3=V2 
 
 
 
 
 
v1 = 2 v3 
2 S1 = S3 
v4 = 0,5 v3 
0,5 S4 = S3 
S1 < Stotal 2,3 < S4 
r1 < r4 
Física e Introducción a la 
Biofísica 
1P1C 
4/5/18 
 
 
TEMA 9 
 
 
APELLIDO: 
 
SOBRE Nº: 
 
NOMBRES: 
 
Duración del examen: 
1.30hs 
 
DNI/CI/LC/LE/PAS. Nº: 
 
CALIFICACIÓN: 
 
 
Apellido del evaluador: 
 
 
E-MAIL: 
TELÉFONOS part: cel: 
X a) r1<r4 
 b) S1>S2 
x c) S4<S1 
 d) C4<(C2+C3) 
1 
2 
3 
4 
Ejercicio N°4 (1 punto) 
En un recipiente de 4 dm3 se coloca una mezcla de 5,3 x 10-4 mol/l de nitrógeno y 2,814 x 10-4 mol/l de 
oxígeno. Sabiendo que en total hay 0,14 moles; calcule a qué temperatura está el recipiente 
Dato: Constante K del N2 : 6,79 x 10-4 M/atm; Constante K del O2: 1,34 x 10-3 M/atm 
 
Respuesta: …………………. 344, 9 K 
[N]= KNitrógeno x PpN 
5,3 x 10-4 mol/l = 6,79 x 10-4 mol/l.atm x PpN 
PpN= 0,78 atm 
 
[O]= KOxígeno x PpO 
2,814 x 10-4 mol/l= 1,34 x 10-3 mol/l.atm x PpO 
PpO= 0,21 atm 
 
Pt= ∑Pp 
Pt= 0,78 atm + 0,21 atm 
Pt= 0,99 atm 
P x V= n x R x T 
0,99 atm x 4 l= 0,14 mol x 0,082 l.atm/K.mol x T 
3,96 l.atm / 0,0115 l.atm/K= T 
T= 344,9 K 
 
Ejercicio N°5 (1 punto) Marque con una cruz la opción correcta 
Se tienen tres recipientes: A, B y C. El recipiente A es de base cónica y su volumen es de 185 ml, el 
recipiente B es de base rectangular y su volumen es de 45 cl y el recipiente C es de sección cuadrada y su 
volumen es de 5x10-2 dl. Todos se llenan con ácido acético. Considerando un punto situado a 4,8 cm de 
profundidad, marque la opción que considera correcta. HE: presión hidrostática. 
 
 
 
 
 
Ejercicio N°6 (1 punto) 
Determinar la longitud de un vaso sanguíneo, sabiendo que el volumen minuto es de 575,46 cm3/s y la 
diferencia de presión arterio-venosa es igual a 0,38 mmHg. 
Datos: viscosidad de la sangre: 0,04 poise, radio: 1,1 cm; 1 atm = 1,013 x 106 barias 
 
Respuesta: …………………. 12,61 cm 
C=ΔP/R 
R=ΔP/C 
R=506,5 b/575,46 cm3/s 
R=0,88 g/scm4 
L=Rxπxr4/8 x ƞ 
L=0,88 g/s cm4 x π x (1,1 cm)4/8 x 0,04 g/cm s 
L=12,61 cm 
 
Ejercicio N°7 (1 punto) Marque con una cruz la opción correcta 
Un mol de gas ideal se expande sin modificar su temperatura de un estado A hasta un estado B. Luego se 
comprime a presión constante hasta un estado C disminuyendo su volumen a la mitad. Finalmente vuelve 
al estado A. Indique cual es la opción que describe correctamente los procesos enunciados 
 Datos: Temperatura A: 25 °C; Presión B: 2 atm.; QABCA= 800 cal 
 R = 8,31 J/K. mol = 0,082 latm/K . mol = 2 cal /K . mol 
 a) P HEc > P HEb < P HEa 
 b) P HEb < P HEa < P HEc 
X c) P totala = P totalb = P totalc 
 d) P totalc < P totalb < P totala 
X a) WBC= - 12,218 l.atm; WABCA= 3324 J; TC= 149 K 
 b) WBC= - 12,218 J; WABCA= 3324 l.atm; TC= 298 K 
 c) WBC= 12,218 J; WABCA= 3324 l.atm; TC= 149 K 
 d) WBC= 12,218 l.atm; WABCA= 3324 J; TC= 298 K 
 
PB X VB= n x R x T 
2 atm x VB= 1 mol x 0,082 l.atm x 298 K 
VB= 24,436 l.atm / 2 atm 
VB= 12,218 l => VC= 6,109 l 
 
WBC= P x ΔV 
WBC= 2 atm x (6,109 l – 12,218 l) 
WBC= - 12,218 l.atm 
 
ΔUABCA= 0 => QABCA = WABCA 
2 cal ____ 8,31 J 
800 cal __ 3324 J 
 
PC x VC= n x R x TC 
2 atm x 6,109 l= 1 mol x 0,082 l.atm/K.mol x TC 
12,218 l.atm/0,082 l.atm (K.mol)-1 = TC 
TC= 149 K 
 
 
 
Ejercicio N°8 (1 punto) 
Se colocan en un calorímetro de mezclas 10 litros de agua a 70°C. Luego se agregan 6 litros de alcohol 
etílico a 45 °C. ¿Cuál será la temperatura final del sistema? Datos: T de ebullición del alcohol: 78,73°C; Ce 
alcohol: 0,6 cal/g.°C; Densidad del alcohol: 0,79 kg/l 
Respuesta: ………………….64,46 °C 
 
10000 g x 1 Cal/g°C x (Tf – 70°C) + 4740 g x 0,6 Cal/g°C x (Tf – 45°C)= 0 
10000 Cal/°C x Tf – 700000 Cal + 2844 Cal/°C x Tf – 127980 Cal= 0 
12844 Cal/°C x Tf – 827980 Cal= 0 
Tf= 64,46 °C 
 
Ejercicio N°9 (1 punto) 
Determine la longitud de una varilla de metal de 1,32 cm de radio, sabido que transmite 554 cal en 17 seg. 
Datos: Constante de conductividad térmica: 0,0132 Kcal/m.s.°C y la diferencia de temperatura entre sus 
extremos es de 99,7 °C. 
Respuesta: …………………. 0,022 m = 2,2 cm 
A= π x r2 
A=π x (1,32 cm)2= 5,47 cm2 
10.000 cm2--------- 1 m2 
5,47 cm2----------- 5,47x10-4 m2 
 
𝑄
𝑡
= 
𝐾 𝑥 𝐴 𝑥 𝛥𝑇
𝛥𝑥
 
 
𝛥𝑥 =
𝐾 𝑥 𝛥𝑇 𝑥 𝐴 𝑥 𝑡 
𝑄
 
𝛥𝑥 =
0,0132
Kcal
msºC x 99,7 ºC x 5,47x10
−4𝑚2 x 17 s
0,554 𝐾𝑐𝑎𝑙
 
 
Δx= 0,022 m = 2,2 cm 
 
 
 
Ejercicio N°10 (1 punto) Marque con una cruz la opción correcta respecto de la experiencia de Joule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X a) Demostró que puede modificarse el estado térmico de un sistema ejerciendo un trabajo sobre el 
 b) Demostró que el trabajo puede transformarse en calor y viceversa 
 c) Demostró que sólo puede cambiarse el estado térmico de una sustancia realizando trabajo sobre él 
 d) Demostró que sólo se puede cambiar el estado térmico de un sistema entregándole calor

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