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EXAMEN EXTRAORDINARIO DE FÍSICA II 1RA OPORTUNIDAD

Total questions: 32

Worksheet time: 2hrs 36mins

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1.

Toda sustancia, cuyas moléculas pueden desplazarse unas sobre otras y son capaces de pasar atravéz de un orificio. se presentan como líquidos y gases.

a)

SUSTANCIA

b)

FLUIDO

c)

COLOIDES

d)

MATERIA

2.

Esta propiedad se origina por el rozamiento de unas partículas con otras cuando un líquido fluye. Es una medida de la resistencia que opone un líquido a fluir.

a)

DENSIDAD

b)

PESO ESPECIFICO

c)

FLUIDO

d)

VISCOSIDAD

3.

Es una propiedad característica, su valor se determina dividiendo su peso entre el volumen que ocupa.

a)

DENSIDAD

b)

PESO ESPECIFICO

c)

VISCOSIDAD

d)

COHIESION

4.

¿Cuál es la fórmula para calcular la densidad?

a)

 Vm\frac{V}{m}  

b)

 Pem\frac{Pe}{m}  

c)

 mV\frac{m}{V}  

d)

 Am\frac{A}{m}  

5.

Se tiene la siguiente imagen de una cisterna de forma rectangular. Cuyas medidas son L=18 pies de largo, A= 10 pies, H= 7 pies de altura. Calcula el área en el fondo de la cisterna en el sistema Internacional.

a)

16.7 m2m^2

b)

17.6 m2m^2

c)

15.6 m2m^2

d)

18.7 m2m^2

6.

Calcula el volumen total de esta cisterna con estas medidas, en el sistema Centesimal

a)

6.3 x 107 cm310^7\ cm^3

b)

9.6 x 105 cm310^{5\ }cm^3

c)

3.6 x 10710^7 cm3cm^3

d)

23 x 106 cm310^{6\ }cm^3

7.

Se quiere utilizar esta cisterna para almacenar thiner. Si cada 0.5 kgr thiner se ocupa un volumen de 0.000625  m3m^3 . Calcular la densidad en el sistema internacional en  m3 y ltrs.m^{3\ }y\ ltrs.  

a)

 ρ= 500 kgrm3, ρ= 0.5 kgrltr\rho=\ 500\ \frac{kgr}{m^3},\ \rho=\ 0.5\ \frac{kgr}{ltr}  

b)

 ρ=800 kgrm3, ρ=0.8 kgrltr\rho=800\ \frac{kgr}{m^3},\ \rho=0.8\ \frac{kgr}{ltr}  

c)

 ρ=0.5 kgrm3, ρ= 500 kgrltr\rho=0.5\ \frac{kgr}{m^3},\ \rho=\ 500\ \frac{kgr}{ltr}  

d)

 ρ=0.8 kgrm3, ρ=800 kgrltr\rho=0.8\ \frac{kgr}{m^3},\ \rho=800\ \frac{kgr}{ltr}  

8.

¿Cuál será su peso específico en el sistema internacional.

a)

Pe = 4878  Nm3\frac{N}{m^3}  

b)

Pe= 8748  Nm3\frac{N}{m^3}  

c)

Pe= 8478  Nm3\frac{N}{m^3}  

d)

Pe= 7848  Nm3\frac{N}{m^3}  

9.

¿Cuál será la presión en el fondo de la cisterna en Pa?.

a)

P=.294 PaP=.294\ Pa

b)

P= .924 PaP=\ .924\ Pa

c)

P= .429 PaP=\ .429\ Pa

d)

P= .492 PaP=\ .492\ Pa

10.

Si la cisterna tiene una capacidad para 7850 litros y la densidad de la gasolina es de 700 kg/m3 .

Calcular:

La masa en el sistema internacional, centesimal e inglés.

a)

m=4595 kgr, m=4.6 gr, m=10.1 lbm=4595\ kgr,\ m=4.6\ gr,\ m=10.1\ lb

b)

m=4595 kgr, m=4.6 x 106gr, m=10. 13 x 103lbm=4595\ kgr,\ m=4.6\ x\ 10^6gr,\ m=10.\ 13\ x\ 10^3lb

c)

m=5495 kgr, m=4.6 gr, m=12.1 lbm=5495\ kgr,\ m=4.6\ gr,\ m=12.1\ lb

d)

m=5495 kgr, m=5.5 x 106gr, m=12 x 103lbm=5495\ kgr,\ m=5.5\ x\ 10^6gr,\ m=12\ x\ 10^3lb

11.

Se puede usar la cisterna para almacenar aceite de oliva. Se sabe que el peso específico de este aceite es de Pe= 8 967 N/m3 . Calcular, Su densidad en el sistema internacional.

a)

ρ=419.1 kgrm3\rho=419.1\ \frac{kgr}{m^3}

b)

ρ=914.1 kgrm3\rho=914.1\ \frac{kgr}{m^3}

c)

ρ=119.41 kgrm3\rho=119.41\ \frac{kgr}{m^3}

d)

ρ=191.4 kgrm3\rho=191.4\ \frac{kgr}{m^3}

12.

Calcular la presión hidrostática en el fondo de esta cisterna con la altura inicial de 7 pulgadas y la densidad anterior.

a)

13191 Nm213191\ \frac{N}{m^2}

b)

39131 Nm239131\ \frac{N}{m^2}

c)

91361.62 Nm291361.62\ \frac{N}{m^2}

d)

19136.26 Nm219136.26\ \frac{N}{m^2}

13.

1. En el centro de lavado, se está subiendo un carro con una grúa hidráulica. ¿Qué fuerza se obtendrá en el émbolo mayor de esta grúa hidráulica cuya área es de 17 pulg2 cuando en el émbolo menor de área igual a 3 pulg2 se aplica una fuerza cuyo valor es de 75 N.

¿Calcular la fuerza en Newtons y Dinas?

a)

F=425 N y F=4.3 x 107DynF=425\ N\ y\ F=4.3\ x\ 10^7Dyn

b)

F=254 N y F=3.4 x 107DynF=254\ N\ y\ F=3.4\ x\ 10^7Dyn

c)

F=342 N y F=2.54 x 107DynF=342\ N\ y\ F=2.54\ x\ 10^7Dyn

d)

F=542 N F=5.24 x 107DynF=542\ N\ F=5.24\ x\ 10^7Dyn

14.

Es una magnitud física que indica que tan caliente o fría esta una sustancia respecto a otro cuerpo que se toma como base o patrón.

a)

Calor

b)

Potencial térmico

c)

Energía calorífica

d)

Temperatura

15.

Es la propagación del calor por medio ondas electromagnéticas esparcidas, incluso en el vacío, a una velocidad de aproximadamente de 300000 km/seg.

a)

Temperatura

b)

Calor

c)

Radiación

d)

Conducción

16.

Implica el aumento en las dimensiones de un cuerpo: largo, ancho, y alto, lo que significa un incremento de volumen.

a)

Ganancia de espacio

b)

Espaciamiento volumétrico

c)

Aumento de volumen

d)

Dilatación cúbica

17.

Es la cantidad de calor que necesita un gramo de una sustancia para elevar su temperatura un grado centígrado.

a)

Caloría

b)

Capacidad calorífica

c)

Calor específico

d)

Cantidad de calor

18.

Su funcionamiento se basa en el echo que se presenta cuando se ponen en contacto dos cuerpos que están a distinta temperatura, después de cierto tiempo alcanzan la misma temperatura.

a)

Contacto térmico

b)

Equilibrio térmico

c)

Gradiente de temperatura

d)

Potencial térmico

19.

Convertir 380°C a K a °F a °R

a)

563K, 761°F, 1617°R

b)

365K, 176°F, 7611°R

c)

536K, 617°F, 1761°R

d)

653K, 716°F, 1176°R

20.

Convertir 245°F a K, °C, °R

a)

391.11K, 118.33°C, 705°R

b)

139.1K, 181.33°C, 507°R

c)

913.1K, 811°C, 750°R

d)

Ninguna de las anteriores

21.

En el siguiente diagrama en los puntos (1,2,3,4) se tienen 4 temperaturas, hay que convertirlas al sistema que propuso Andrew Celsius que serían los grados °C.

a)

1-43°C, 2-77.01°C, 3-9331.3°C, 4-50°C

b)

1-43°C, 2-17.70°C, 3-333.91°C, 4-60°C

c)

1-43°C, 2-107.7°C, 3-1393.3°C, 4-40°C

d)

1-43°C, 2-70.17°C, 3-3193.3°C, 4-30°C

22.

En el imagen anterior la barda tiene las siguientes dimensiones, largo tiene 13 pies, altura 10 pies, ancho .75 pies. Calcular el área y el volumen en el sistema internacional.

a)

A=21.09 m2, V=7.62 m3A=21.09\ m^2,\ V=7.62\ m^3

b)

A= 9.021 m2, V= 6.26 m3A=\ 9.021\ m^2,\ V=\ 6.26\ m^3

c)

A=0.912 m2, V=7.26 m3A=0.912\ m^2,\ V=7.26\ m^3

d)

A=12.09 m2, V=2.76 m3A=12.09\ m^2,\ V=2.76\ m^3

23.

Es la forma de propagación del calor a través de un cuerpo sólido, debido al choque entre moléculas.

a)

CONDUCCIÓN

b)

CONVECCIÓN

c)

RADIACIÓN

d)

REFLEXIÓN

24.

Es la propagación del calor ocasionada por el movimiento de la sustancia caliente.

a)

REFRACCIÓN

b)

LICUEFACCIÓN

c)

CONVECCIÓN

d)

PREMEDITACIÓN

25.

La conductividad de la barda de ladrillo es muy baja y se expresa como 

 k=0.7 Wm.kk=0.7\ \frac{W}{m.k} . Esta pared de ladrillos tiene una anchura de 0.2286 m. La superficie interior se encuentra a 43°C y la exterior a 313 K. ¿Cuanto calor se pierde a través de la barda cuya  A=12.09 m2A=12.09\ m^2  durante medio día.

a)

 Q=8.4 x 106 JQ=8.4\ x\ 10^6\ J  

b)

 Q=4.8 x 106 JQ=4.8\ x\ 10^{6\ }J  

c)

 Q=6.3 x 106 JQ=6.3\ x\ 10^6\ J  

d)

 Q=5.7 x 106 JQ=5.7\ x\ 10^6\ J  

26.

¿Cual es la formula para calcular la cantidad de calor que conduce o transfiere en la pared de ladrillo de la imagen anterior, cuando la temperatura del interior es mayor que la del exterior?.

a)

Q=kAat(ΔT)Q=kAat\left(\Delta T\right)

b)

Q=kAat(ΔT)Q=\frac{k}{A}at\left(\Delta T\right)

c)

Q=kAt(ΔTa)Q=kAt\left(\frac{\Delta T}{a}\right)

d)

Q=kat(ΔT)AQ=\frac{kat\left(\Delta T\right)}{A}

27.

La palabra electricidad significa:

a)

Protón

b)

Carga

c)

Electrón

d)

Ámbar

28.

Es la rama de la Física que estudia las interacciones entre cuerpos cargados eléctricamente que se encuentran en reposo.

a)

ELECTROSTÁTICA

b)

ELECTRODINÁMICA

c)

ELECTROFÍSICA

d)

MECÁNICA ELÉCTRICA

29.

La ley que enuncia "la fuerza eléctrica de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales q1 y q2, es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia(d) que las separa". pertenece a:

a)

LEY DE LAVOISIER

b)

LEY DE OHM

c)

LEY DE FARADAY

d)

LEY DE COULOMB

30.

Resuelve el siguiente ejercicio. Calcula el valor de la fuerza eléctrica entre dos cargas cuyos valores son:  q1=3 x 10−6 C y q2=−8 x 10−6 Cq_1^{ }=3\ x\ 10^{-6}\ C\ y\ q_2=-8\ x\ 10^{-6}\ C  separas en el vacío por una distancia de 2 m.

a)

F = - 0.045 N

b)

F = - 0.054 N

c)

F = 0.054 N

d)

F = 0.45 N

31.

Es un campo de fuerza creado por la atracción y repulsión de cargas eléctricas (la causa del flujo eléctrico). Formado por líneas de fuerza.

a)

CAMPO ELÉCTRICO

b)

INTENSIDAD ELÉCTRICA

c)

GRAVEDAD

d)

POTENCIAL ELÉCTRICO

32.

Se tiene el siguiente problema de campo eléctrico. Calcular la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en el punto medio P entre dos cargas puntuales cuyos valores son q1 = 9μ C y q2 = 4μ C , separadas a una distancia de 16 cm.

a)

E→= 3.07 x 106NCE^{\rightarrow}=\ 3.07\ x\ 10^6\frac{N}{C}

b)

E→=7.03 x 106 NCE^{\rightarrow}=7.03\ x\ 10^6\ \frac{N}{C}

c)

E→=7.03 x 10−6NCE^{\rightarrow}=7.03\ x\ 10^{-6}\frac{N}{C}

d)

E→=3.70 x 10−6NCE^{\rightarrow}=3.70\ x\ 10^{-6}\frac{N}{C}