WorksheetsInstitucional 11 primer p
Total questions: 15
Worksheet time: 33mins
Una piedra, atada al extremo de una cuerda de 0,5 m, realiza una revolución en π segundos. Su rapidez es:
1 m/s
0,5 π m/s
π m/s
0.5 m/s
Una piedra, atada al extremo de una cuerda de 0,5 m, realiza una revolución en π segundos. La aceleración centrípeta de la piedra es
0,5 m/s2
1 m/s2
2 m/s2.
π2 m/s
Dos poleas de radios R y r, respectivamente, están unidas por una correa de transmisión, como muestra la figura. La polea de radio r gira con velocidad angular constante w. La velocidad lineal de un borde de la polea de radio r es
a w
w / r
w r
w2 r
Dos poleas de radios R y r, respectivamente, están unidas por una correa de transmisión, como muestra la figura. La polea de radio r gira con velocidad angular constante w. La velocidad lineal de un borde de la polea de radio R es:
wr
wR
wR / r
wr / R
5. El calor específico del agua es 4186 J/kg. Co. a 200 g de agua se le cambia la temperatura de 20 a 30°C. Suponga que el volumen es constante.
El cambio en la energía interna aproximadamente es:
6350 J
10372 J
8370 J
9435 J
Se tienen dos muestras de dióxido de carbono CO2 a las mismas condiciones de volumen Vi=0.5m3, presión Pi=1000Pa y temperatura Ti=305K. Bajo estas condiciones es posible considerar el CO2 como un gas ideal. Sobre una de las muestras se realiza un proceso isotérmico desde el estado inicial A hasta el estado final B y sobre la otra se realiza un proceso adiabático desde el estado inicial A hasta el estado final C, como se indica en la gráfica P vs V.
Teniendo en cuenta que W representa el trabajo hecho por el CO2 y Q el calor absorbido por el CO2, se puede afirmar que
W A→B = W A→C
Q AC = Q AB
W A→B > W A→C
Q AC > Q AB
Un gas se expande 2 m3 a la presión constante de 100 Pa El trabajo que realiza el gas es:
0 J
50 J
100 J
200 J
Se considera un gas cuya energía interna aumentó 100 J cuando pasó del estado A al B. Si el proceso del estado A al B se hizo a volumen constante. El calor que se suministra al gas es:
50 J
100 J
0 J
-100 J
Se considera un gas cuya energía interna aumentó 100 J cuando pasó del estado A al B. Si el proceso de A a B es adiabático, el trabajo que realiza el gas es:
50 J
100 J
0 J
—100 J
El coeficiente de rendimiento de un enfriador es 5.0. Si el compresor realiza un trabajo de 200 J, la cantidad de calor descartado es
1000 J
800 J
200 J
1200 J
8. Se tiene agua fría a 10 °C y agua caliente a 50 °C y se desea tener agua a 30 °, la proporción de agua fría: agua caliente que se debe mezclar es
1 : 1
1 : 2
1 : 4
1 : 5
Un recipiente con una pared móvil tiene un gas en su interior. Inicialmente el recipiente está a temperatura ambiente, luego se acerca a una llama y se observa que la pared móvil se desplaza hacia arriba como muestra la figura. La pared móvil se mueve hacia arriba porque
Al aumentar la temperatura del gas, este aumenta su volumen
La llama ejerce una fuerza sobre la pared móvil.
Al aumentar la temperatura del gas, este incrementa su masa desplazando la pared.
La llama ejerce presión sobre la pared móvil.
Un estudiante observa que un pistón funciones a partir de la expansión de un gas encamado. Cuando se aumenta la temperatura, el gas se expande y el pistón mueve una plataforma. Al terminar la expansión, el gas vuelve a su temperatura inicial y la plataforma vuelve a su posición inicial. El proceso se repite cuantas veces sea necesario. De acuerdo con lo anterior, ¿cómo son las transformaciones de energía en el tiempo para que el pistón se eleve?
Entra energía al sistema en forma de calor, el gas se calienta y se expande, se genera trabajo con el movimiento de la plataforma.
Sale energía del sistema en forma de calor, el gas se calienta y se contrae, se genera trabajo con el movimiento de la plataforma
Entra energía en forma de calor, el gas se calienta y se contrae, se genera trabajo con el movimiento de la plataforma.
Un estudiante observa que una vela calienta un cubo de hielo y luego construye la siguiente gráfica, en la que se describe la transferencia de calor y la temperatura en el fenómeno
Dentro de una caja hermética, de paredes totalmente aislantes y al vacío, se halla un trozo de hielo a -20oC. La
caja contiene una bombilla inicialmente apagada.Mientras la bombilla permanece apagada la gráfica que muestra la temperatura del hielo en función del tiempo es
Dentro de una caja hermética, de paredes totalmente aislantes y al vacío, se halla un trozo de hielo a -20oC. La
caja contiene una bombilla inicialmente apagada. Estando el trozo de hielo a -20oC se enciende la bombilla. A partir de este instante, acerca de la temperatura del
trozo de hielo se puede afirmar que
no cambia, puesto que no hay materia entre la bombilla y el hielo para el intercambio de calor
va aumentando, porque la radiación de la bombilla comunica energía cinética a las moléculas del hielo
no cambia puesto que no hay contacto entre la superficie de la bombilla y la del hielo
aumenta, porque la luz de la bombilla crea nueva materia entre la bombilla y el hielo, que permite el
intercambio de calor
