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WorksheetsRM Y CIENCIAS 5
Total questions: 80
Worksheet time: 40mins
Calcule el valor de “x” en la siguiente analogía numérica:
64 ( 24 ) 27
16 ( 4 ) 1
49 ( x ) 8
18
17
15
3
14
Dada la siguiente equivalencia: p ϖ q = ~(p → q), si la proposición: [~p ϖ (~p ↔ q)] ϖ [r ▲ q] es verdadera, determine los valores de verdad de: p, q y r, respectivamente.
FVV
FVF
FFF
FFV
VVV
Halle la suma de las cifras del número que sigue:
4; 9; 25; 49; 121; 169; ….
20
12
16
19
17
Dada la sucesión con sus seis primeros términos: 11; 15; 19; 23; 27; 31; … ¿Cuántos términos, como máximo, se tendrá que agregar a la sucesión para que tenga quince términos que terminan en cinco?
76
77
66
78
70
Depositamos en una urna 36 fichas numeradas del 1 al 36. ¿Cuántas fichas hay que extraer al azar y como mínimo para tener la certeza de haber obtenido 2 fichas que sumen 50?
25
12
23
26
28
Para cercar el jardín con esquinas rectas, se necesitan 60m de cerca. Calcule el área máxima de dicho jardín
280m2
210 m2
232 m2
270 m2
256 m
Halle el término central de la fila 21 en el arreglo mostrado.
3…………fila 1
7 11……….fila 2
15 19 23………fila 3
899
883
901
905
893
Depositamos en una bolsa oscura 4n bolas rojas, 6n bolas verdes y 10n bolas blancas. ¿Cuántas bolas hay que extraer al azar y como mínimo para estar seguro de haber obtenido n/3 bolas del mismo color?
n
3n + 1
n – 1
n – 2
n – 3
En la siguiente sucesión aritmética: a, b, c, d, e, f, ..…, se sabe que a + e = 22 y d – b = 12. Halle el valor de f.
24
34
91
29
30
Se tiene una progresión geométrica ascendente: a, b, c, d, e,….. . Si a cada uno de los cuatro primeros términos se le quita 3, 4, 10 y 26 respectivamente se forma una progresión aritmética; y si a estos nuevos números los dividimos entre dos, se forma otra progresión aritmética ascendente de razón 2. Halle a + b + c + d + e.
125
155
175
140
200
En una urna hay 10 fichas rojas, 8 fichas blancas, 5 fichas azules y 4 fichas verdes. ¿Cuántas fichas se deben extraer al azar y cómo mínimo para tener la certeza de haber obtenido 9 fichas rojas, 7 fichas blancas, 4 fichas azules y 2 fichas verdes?
26
23
24
25
27
Una caja contiene 8 esferas blancas, 6 esferas azules, 9 esferas negras y 5 esferas rojas. ¿Cuántas esferas, como mínimo, se deben extraer al azar para tener la certeza de obtener, al menos, 3 esferas de un mismo color en tres de los cuatro colores?
17
16
22
26
20
Cuántas cifras se han empleado en la escritura de la siguiente sucesión?
7; 10; 15; 22; 31; …….. ; 582
72
34
70
63
62
Halle el término que continúa en: B, C, E, H, M, ...
T
Q
U
R
P
Una caja de duraznos contiene desde 30 hasta 40 duraznos, el precio de compra varía desde 8 hasta 12 soles por caja y se puede vender desde 15 hasta 25 soles la caja. ¿Cuál será la máxima ganancia a obtener por la venta de 120 duraznos?
Nota: Los contenidos se pueden modificar, teniendo en cuenta las especificaciones dadas.
72 soles
62 soles
68 soles
51 soles
76 soles
Depositamos en una urna 8 bolas rojas ,7 bolas negras, 6 bolas blancas y 5 bolas amarillas. Si todas las bolas son congruentes ¿Cuántas bolas se tienen que extraer al azar y como mínimo para tener la certeza de haber extraído 2 bolas de cada color?
23
5
8
13
15
Si el primer y quinto término de una progresión geométrica de 31 términos son 2 y 162 .Halle el término central:
2x310
2x316
2x314
2x315
2x317
Estratégicamente se coloca un holograma en cada página indicada de la siguiente manera: 7; 19; 37; 61 …… en un libro de 1000 páginas. ¿En qué página se ha colocado el último holograma?
917
918
919
908
907
Un ave que se encuentra en el punto “A” desea llevar hacia el punto “B”, una mazorca de maíz que se encuentra en el piso DC , de tal manera que la distancia que recorre es mínima. Halle la distancia mínima:
175 m
125 m
120 m
115 m
110 m
Un dado (hexaedro regular) tiene 3 caras pintadas de color crema , una cara pintada de color rojo ,otra de color verde y la última de color negro ¿Cuantas veces hay que lanzar el dado como mínimo , para obtener con seguridad 3 veces un mismo color ?
6
7
8
9
12
De la gráfica mostrada, x vs t, se puede concluir que:
La aceleración es positiva.
La velocidad es constante.
La aceleración es negativa.
Representa un MRUV acelerado
Representa un MRU.
Un sistema formado por dos discos de radios diferentes están unidos por una faja de transmisión, como se muestra en la figura. Si la velocidad angular del disco B es 100rad/s, determine la frecuencia, en Hz, del disco A.
25/ π
25 π
2/ π
π /25
5 π
Si el peso del bloque mostrado es de 12N y la polea sin rozamiento pesa 4N, calcule la tensión “T” del cable, en N, para que exista equilibrio.
10
15
12
20
16
Un automóvil de juguete y un camión cargado de rocas, se desplazan ambos con rapidez constante de 5km/h sobre una superficie horizontal. ¿A qué se debe que sea más difícil detener al camión, cuya masa es muy superior a la del juguete?
El camión presenta una mayor inercia.
El camión presenta una mayor fricción del piso.
El juguete es más pequeño por tanto la fricción lo detiene más rápido
El peso del camión es mayor
El juguete no puede conservar su velocidad.
El peso de un cuerpo sobre la superficie terrestre es de 12N, la mitad de este cuerpo pesa 1N en la luna. Determine la relación gT / gL, donde gT = aceleración de la gravedad en Tierra, gL = aceleración de la gravedad en la luna.
4
2
12
6
3
Respecto a la tercera ley de Newton, indique la(s) afirmación(es) correcta(s):
I. Las fuerzas de acción y reacción forman parte del mismo DCL.
II. Las fuerzas de acción y reacción tienen la misma orientación.
III. Si dos objetos de masas mA y mB colisionan entre sí, siendo mA mayor que mB entonces los módulos de las fuerzas de interacción tienen módulos diferentes.
Solo I y III
Solo I
Solo II
Ninguna
Solo III
Si los bloques A y B de pesos 40N y 60N respectivamente están a punto de moverse, calcule el coeficiente de rozamiento estático del piso
0,3
0,5
0,2
0,6
0,4
En la figura se muestra una estructura metálica homogénea y simétrica de 20000N de peso apoyada en equilibrio en la articulación A y en el rodillo B. Determine la magnitud de la reacción, en N, en la articulación A.
16 000
10 000
Cero
12 000
8 000
En el gráfico se muestra un pequeño bloque deslizando por la superficie circular de rozamiento despreciable. Para el instante mostrado, determine la verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:
( ) La magnitud de la reacción de la superficie es igual que la del peso
( ) La magnitud de la reacción de la superficie es mayor que la de la fuerza centrípeta.
( ) La magnitud del peso es igual al de la fuerza centrípeta.
VFF
FVF
FFF
VVF
FFV
Calcule el torque, en Nm, de la fuerza F = 40N con respecto al punto B, la barra es homogénea y mide 10m.
–400
+500
+400
+320
–320
Si la barra es homogénea de 20kg de masa y de 10m de longitud, calcule, en N, la tensión de la cuerda. (Considere el peso de la esfera 100N).
140
160
120
130
150
Un cuerpo de 100 gramos desarrolla un M.C.U. en la trayectoria de radio R = 2m y pasa por la posición A con una rapidez de 3m/s. Determine la aceleración centrípeta, en m/s2, cuando pasa por el origen de coordenadas
6Î
–4,5Î
–6Î
1,5Î
4,5Î
Un cuerpo se moviliza rectilíneamente sobre el eje x. La gráfica muestra como varía la velocidad con relación al tiempo. Determine el módulo del desplazamiento, en m, en los primeros 6 s de su movimiento.
14
60
120
26
10/3
Dos discos A y B están unidos por una faja, de modo que giran simultáneamente, como se observa en la figura. Si la rapidez angular del disco A es 20 rad/s y los radios de A y B son 0,30m y 0,10m, respectivamente; determine la rapidez lineal, en m/s, en la periferia del disco B.
6
12
60
20
10
La figura muestra un sistema en equilibrio en una superficie lisa. Determine, en N, el módulo de la fuerza
F .
10
20
25
30
35
Un bloque de 2 Kg se mueve sobre una superficie horizontal de acuerdo a la gráfica v-t. La magnitud de la fuerza resultante sobre el bloque ,en N , en cualquier instante es;
1,0
–1,0
4,0
–0,5
–4,0
Un cuerpo de masa M es soltado desde una altura H = 20m sobre la superficie terrestre. Con relación a la pareja de fuerza de reacción al peso del cuerpo , indique lo correcto:
Se aplica sobre el bloque de masa M y en dirección opuesta.
Se aplica sobre la tierra y tiene la misma magnitud que el peso del cuerpo de masa M.
Es de menor magnitud y de dirección opuesta al peso del cuerpo de masa M.
Aumenta progresivamente hasta llegar al piso.
Disminuye progresivamente hasta llegar al piso.
La figura muestra un bloque y una esfera en equilibrio. Identifique la alternativa que representa a las fuerzas que actúan sobre el bloque.
La figura muestra un auto con velocidad constante y dos observadores A y B. En el instante mostrado se desprende un tornillo del techo del auto. Con relación al tornillo, indique verdadero (V) o falso (F) en las siguientes proposiciones:
( ) La trayectoria del tornillo es igual para ambos observadores.
( ) La tercera ley de Newton no se cumple para el observador B.
( ) Los dos observadores medirán igual fuerza neta sobre el tornillo.
FFV
VVF
FVV
FVF
VVV
Si el bloque mostrado está a punto de moverse hacia arriba por acción de la fuerza “F” de 50 N. Calcule el peso de dicho bloque, en N, sabiendo que el coeficiente de rozamiento estático entre el bloque y la pared es 0,25.
10
40
30
60
20
QUÍMICA
Si el ión X3+ termina su configuración electrónica en 3d6, entonces el átomo X termina en:
3d3
3d7
3d9
3d5
3d8
Para el cadmio (Z = 48), la proposición correcta es:
Pertenece al sexto periodo de la tabla periódica.
Es un elemento representativo del grupo II B.
Es una sustancia líquida con características de no metales
Es un elemento que posee orbitales llenos.
Posee un alto paramagnetismo.
Si un cierto átomo “X” tiene 7 orbitales llenos y el resto semillenos, entonces, su símbolo de Lewis es:
Respecto al enlace químico, indique verdadero (V) o falso (F) en las siguientes proposiciones:
( ) Entre un metal alcalino y el bromo se produce enlace iónico.
( ) El cloruro de magnesio (MgCl2) es un compuesto formado por redes iónicas.
( ) En la molécula de nitrógeno, N2, hay un enlace triple y 2 pares libres.
VVF
VVV
FVV
FFF
VFV
A y B son dos elementos representativos. El átomo A tiene 9 electrones en su nube y el átomo B presenta 2 electrones en el nivel de valencia. El tipo de enlace y la posible fórmula cuando A y B, se combinan químicamente son:
Iónico – B2A
Electrovalente – B2A3
Covalente – BA
Iónico – BA2
Covalente polar – BA2
El siguiente proceso químico:
La polaridad del ión amonio, NH4+
La formación de un aníon poliatómico
La formación de un catión monoatómico
La formación de un enlace covalente coordinado.
La afinidad electrónica del NH3.
En la estructura de Lewis del ácido nítrico, HNO3.
Las proposiciones correctas son:
I. Presentan cinco traslapes frontales.
II. La valencia del oxígeno es dos y la del nitrógeno es tres.
III. Presenta catorce electrones no enlazantes.
I y II
Solo I
Solo II
Solo III
II y III
Respecto a la molécula de etino, C2H2, cuya estructura de Lewis se presenta, podemos afirmar que:
El carbono tiene hibridación sp2
La molécula es polar, por tanto es soluble en agua.
Presenta 3 vectores dipolos de enlace.
La geometría electrónica de carbono es lineal.
El hidrógeno tiene hibridación sp.
La geometría electrónica del átomo central que describe un ángulo de 120° entre sus regiones de alta densidad corresponde a la molécula de:
(Dato de número atómico: H = 1, C = 6, B = 5, N = 7, O = 8, F = 9 y P = 15)
CO2
BF3
O2
PCl3
NH3
En la molécula de cianuro de hidrógeno, HCN, el enlace entre H y C se produce por superposición…… del orbital ……. del hidrógeno con el orbital .…… del carbono.
lateral – p – p
frontal – s – sp2
lateral – s – sp3
frontal – s – sp3
frontal – s – sp
De las siguientes sustancias, el número de moléculas polares es:
PH3 BCl3 Cl2O CH3OH
CCl4 CO2 HCl H2S
4
6
5
3
2
Con respecto a las moléculas:
I. El ángulo de enlace en a es 120° y en b es 180°.
II. La primera molécula tiene 5 dipolos de enlace y la segunda molécula tiene 3 dipolos de enlace.
III. En ambas moléculas en total hay 3 traslapes laterales entre orbitales atómicos p.
Las proposiciones correctas son:
Solo II
I y II
II y III
I y III
Solo III
Los números cuánticos del último electrón de X son: 3, 1, –1, –1/2. Mientras que los números cuánticos del último electrón de Y son: 4, 0, 0, +1/2. Entonces, la fórmula del compuesto y el tipo de enlaces son:
YX2 : Enlace iónico.
Y2X : Enlace covalente.
YX : Enlace iónico
YX2 : Enlace covalente
Y2X : Enlace iónico.
La configuración electrónica de un átomo “X” es: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5. Entonces, la notación del símbolo de Lewis de “X”, es:
La relación correcta, respecto a la geometría electrónica, geometría molecular y ángulo de enlace para cada molécula, respectivamente, es:
CH4 – Tetraédrica – Tetraédrica – 90°.
H2O – Tetraédrica –lineal – 104,5°.
BCI3 – Plana trigonal – angular – 120
CO2 – Lineal – lineal – 180°.
PCI5 – bipiramidal trigonal – octaédrica – 90°,120° ,180°.
La secuencia correcta de verdadero (V) o falso (F), con respecto a las propiedades de los elementos , 17Cl, 9F y 37Rb, es:
( ) Radio atómico: Rb ˃Cl ˃F.
( ) Energía de ionización: F˃ Cl ˃Rb.
( ) El rubidio, es un elemento que fácilmente forma catión.
FVV
VVV
VVF
FVF
FFV
Para la molécula de PF3, se puede afirmar que :
La valencia del fósforo es 5.
La valencia del flúor es 1.
El fósforo no cumple con el octeto
El flúor tiene 6 electrones de valencia.
El fósforo tiene 3 electrones de valencia
Si el número atómico del átomo “X” es 20 y el de “Y” es 35. La posible fórmula y el tipo de enlace que formarán son:
XY : Enlace covalente polar.
XY3 : Enlace iónico.
XY2 : Enlace iónico.
Y2X : Enlace iónico.
XY2 : Enlace covalente polar.
El compuesto que presenta enlace iónico y covalente a la vez es :
CBr4
SO3
HCN
NaNO3
CaO
La sustancia que presenta menor ángulo de enlace es:
H2S
BF3
BeCI2
CCl4
BBr3
En la difusión facilitada:
Es necesario de proteínas transportadoras, pero sin gasto de energía.
Los solutos se mueven del área de menor a mayor concentración.
La célula hace pasar agua por este proceso.
Es transportado fácilmente oxígeno y CO2.
Es semejante al transporte activo.
A un individuo que obtiene su energía de la oxidación de compuestos orgánicos, se le llamará:
Autótrofo
Heterótrofo organótrofo
Fotosintético
Fotolitótrofo
Quimiosintético
Las enzimas deshidrogenasas requieren de _________que suele ser _________ .
cofactor – un metal
cofactor – una vitamina
oxidarse – conocimientos
ADP – cuando se reduce
coenzima – el Fe+
Según la ecuación de la respiración, observamos que se forma como sub producto CO2. La etapa en la que se forma gran parte de este gas es.
Durante la formación de piruvato.
En el ciclo de Krebs.
Durante la glucólisis
En la fosforilación oxidativa.
Durante la oxidación de la coenzimas.
Al integrarse un acetil CoA al ciclo de Krebs, se forma una molécula de ______ carbonos, que luego se _______ veces originando al _________ .
6 – carboxila 4 – oxalacetato
6 – descarboxila 2 – oxalacetato
3 – descarboxila 2 – citrato
6 – carboxila 2 – oxalacetato
3 – descarboxila 4 – citrato
En el ciclo de Krebs, la molécula de _______ reacciona con el _____ para formar el ___________ .
piruvato – lactato – oxalacetato
piruvato – oxalacetato – fosfoenolpiruvato
citrato – oxalacetato – acetil CoA
fumarato – succinato – piruvato
acetil CoA – oxalacetato – citrato
La fosforilación oxidativa de la respiración aeróbica se realiza en _________ de la mitocondria y requiere de _________ que transfieren los electrones a la cadena transportadora de electrones.
los poros mitocondriales – ATP
la matriz mitocondrial – enzimas reductoras
la membrana interna – NADH y FADH2
el espacio intermembranal – hidrógenos
la membrana interna – ácido pirúvico
En la fase dependiente de la luz durante la fotosíntesis, ocurre:
Disociación de las moléculas de agua liberando oxígeno.
Oxidación del NADPH.
Formación del gliceraldehído -3-fosfato.
Fotosíntesis de la glucosa.
Síntesis de la ribulosa bifosfato.
En la reducción de la fase oscura fotosintética, lo correcto es:
2 gliceraldehído-3-fosfato + ATP → glucosa fosfato
Gliceraldehído-3-fosfato + ATP + NADPH → nutrientes
Fosfoglicerato + NADP → difosfoglicerato
Difosfoglicerato + NADPH → gliceraldehído-3-fosfato
6 ribulosa difosfato + 6 CO2 → 12 fosfoglicerato
Respecto a la función de los lípidos , indique verdadero (V) o falso (F) en las siguientes proposiciones :
( ) Aportan tantas calorías como los glúcidos.
( ) Los fosfolípidos de las membranas celulares almacenan energía.
( ) La vitamina D es un esteroide con función reguladora.
( ) Todos los ácidos grasos forman parte de los triglicéridos y almacenan energía.
FVFF
FFVV
VVVF
FFVF
VFVF
Ocurrirá plasmólisis cuando una célula …. sea sumergida en una solución……..
animal – hipertónica
vegetal – hipertónica
bacteriana – hipotónica
animal – hipotónica
vegetal – hipotónica
Los centriolos , flagelos y cilios son formaciones de:
Microfilamentos.
Filamentos intermedios.
Filamentos de actina.
Microtúbulos.
Queratina y desmina
¿Cuál de los siguientes componentes del núcleo contiene componentes de los ribosomas?
Centriolo
Cromatina
Nucléolo
Membrana porosa
Membrana nuclear
Los ribosomas están presentes en:
Las mitocondrias.
El retículo endoplasmático liso.
Los lisosomas.
Los glioxisomas.
Las vacuolas.
Identifique la subunidad del polisacárido que conforma la pared celular de los hongos:
N–acetil murámico
N–acetil glucosamina
Galactosa
Glucano
Glucosa
Se ha encontrado un tipo de célula que vive en estanques de aguas termales utilizando la energía de oxidación de compuestos inorgánicos ¿Qué tipo de nutrición celular realiza?
Heterotrófica quimiolitotrofía
Heterotrófica fotolitotrofía
Autotrófica quimiolitotrofía
Autotrófica fotolitotrofía
Saprófita
Algunas enzimas deshidrogenas necesitan la actividad de coenzimas NAD+, NADP+ y FAD, como:
Deshitratadoras
Hidrolizadoras
Aceptoras de electrones
Donadoras de agua
Carboxiladoras
Cuántos NADH se producen durante la oxidación completa de una molécula de glucosa?
2
36 a 38
10
12
6
Durante las respiración anaeróbica, se realiza la:
Oxidación total de la materia orgánica
Reducción del ácido pirúvico
Fermentación del acetaldehído
Oxidación parcial de la materia orgánica
Fotofosforilación oxidativa
En ausencia de oxígeno , el Lactobacillus delbruekii produce yogurt, cuando el ácido pirúvico de la glucólisis es :
Reducido por el NADH.
Reducido por el NAD+
Oxidado por el FAD+
Neutralizado por el NADH
Oxidado por el NADH
