WorksheetsEXTRAORDINARIO INGENIERIA DE MATERIALES
Total questions: 50
Worksheet time: 4hrs 22mins
¿CUÁL DE ESTAS ES UNA DE LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES?
PROPIEDADES DINÁMICAS
PROPIEDADES CALORIFICAS
TODAS LAS PRESENTADAS
PROPIEDADES MECANICAS
Un material alternativo es:
Un material que se emplea como segunda opción
Un material que reemplaza al tradicional
Un material con características diferentes al original
Un material compuesto
Para evitar las pérdidas de calor, se debe trabajar sobre el efecto de:
Convección
Radiación
Conducción
Temperatura
Energía Calorífica
La masa térmica es aquella que:
Almacena calor y lo libera gradualmente
Permite el aislamiento térmico
Dificulta el paso del calor por conducción
Provoca el desfase entre los aportes de calor y el incremento de la humedad
Los cuerpos, según su capacidad de trasmisión de la corriente eléctrica, son clasificados en
REPELENTES, AISLANTES Y SEMICONDUCTORES
SEMICONDUCTORES, CONDUCTORES Y SUPERCONDUCTORES
CONDUCTORES Y AISLANTES
TODOS LOS MENCIONADOS
son los que permiten traspasar a través de ellos la electricidad.
Entre éstos tenemos a los metales como el cobre.
AISLANTES
CONDUCTORES
TRANSMISOR DE ELECTRICIDAD
TODOS LOS MENCIONADOS
Categoría de materiales que no permiten el paso de la corriente eléctrica, ejemplo: madera, plástico, porcelana:
SEMICONDUCTORES
AISLANTES
CONDUCTORES
CERAMICOS
es un sistema que transforma la energía química en energía eléctrica
BATERIA
HELICE
TURBINA AVION
HORNO DE MICROONDAS
ANTENA DE TELEFONIA
SON LOS TIPOS DE AISLANTES ELECTRICOS
FISICOS Y QUIMICOS
NATURALES Y ARTIFICIALES
SEMICONDUCTOR Y SUPERCONDUCTOR
MECANICOS E HIDRAULICOS
MEJOR CONDUCTOR ELECTRICO CONOCIDO AL DIA DE HOY
COBRE
HIERRO
ALUMINIO
PLATA
ORO
La mayor o menor facilidad para conducir la corriente eléctrica en los materiales se basa en
numero de electrones
numero de protones
numero de neutrones
estructura atómica
densidad del cuerpo
¿Cuál de estos objetos sería un buen conductor de la electricidad?
un anillo de oro
una bañera llena de agua
un cable de cobre
todas las mencionadas
Entre las propiedades de los metales está la conductividad eléctrica, que tiene relación con:
El tipo de metal que sea, porque hay metales que no conducen la electricidad
La débil ligazón de los electrones más externos de cada átomo
Ninguna opción es correcta
El numero de protones del material
elemento más utilizado como semiconductor
germanio
silicio
aluminio
cobre
Los semiconductores son los metales que conducen mejor la electricidad.
Verdadero
Falso
Los semiconductores están presentes en todos los electrodomésticos del hogar, en los automóviles, en los centros de control de semáforos y señales luminosas, etcétera.
VERDADERO
FALSO
Los elementos más ampliamente utilizados para la fabricación de semiconductores son el Ge y el B
VERDADERO
FALSO
componente principal de fabricación de los microchips
superconductor
semiconductor
aislantes
dopantes
EL CALOR Fluye espontáneamente del cuerpo de MAYOR a MENOR temperatura
VERDADERO
FALSO
EL CALOR Fluye espontáneamente del cuerpo de MENOR a MAYOR temperatura
VERDADERO
FALSO
El calor se almacena en los cuerpos, es decir, NO es una forma de energía en tránsito y cuando el calor llega a OTRO cuerpo B cambia de nombre y se llama ENERGIA INTERNA.
LO ANTERIOR ES:
VERDADERO
FALSO
DETERMINA LA CANTIDAD DE CALOR ESPECIFICO "Q" PARA ELEVAR LA TEMPERATURA DE UN CUERPO DE ALUMINIO (AL) CON MASA DE 0.8 KG., QUE SE ENCUENTRA DE 20°C., A 250 ° C.
EXPRESA LOS RESULTADOS EN EL SISTEMA METRICO DECIMAL
(NO OLVIDES REALIZAR LAS OPERACIONES EN TU CUADERNO Y ANEXARLOS A LA ACTIVIDAD COMO FOTOGRAFIA Y SE CONSIDERE RECUERDA QUE ES EL 20% DE TU CALIFICACION)
Ce (ALUMINIO) = .215
39560 CAL
39560 J
165360.8 CAL
165360.8 J
DETERMINA LA CANTIDAD DE CALOR ESPECIFICO "Q" PARA ELEVAR LA TEMPERATURA DE UN CUERPO DE COBRE CON MASA DE .080 KG., QUE SE ENCUENTRA A 230 °F., A 500.15 °K. 227 - 110
EXPRESA LOS RESULTADOS EN EL SISTEMA INTERNACIONAL Y TEMPERATURAS A °C
Ce (COBRE) = .0924
(NO OLVIDES REALIZAR LAS OPERACIONES EN TU CUADERNO Y ANEXARLOS A LA ACTIVIDAD COMO FOTOGRAFIA Y SE CONSIDERE RECUERDA QUE ES EL 20% DE TU CALIFICACION)
864.86 CAL
8648.64 CAL
36151.3152 J
3615.13152 J
DETERMINA LA MASA DEL CUERPO DE HIERRO EN GR. PARA QUE ESTE PASARA DE UNA TEMPERATURA DE 310° K., A 310 ° F.
SI SE APLICO UNA FUERZA DE CALOR "Q" DE 216232 J
(NO OLVIDES REALIZAR LAS OPERACIONES EN TU CUADERNO Y ANEXARLOS A LA ACTIVIDAD COMO FOTOGRAFIA Y SE CONSIDERE RECUERDA QUE ES EL 20% DE TU CALIFICACION)
Ce (HIERRO) = .107
4120.40 GR
17185.05 GR
4124.4141 GR
17085.05 GR
El flujo de calor cesa, cuando los cuerpos alcanzan la misma temperatura. Es decir llagan a su
PUNTO DE EQUILIBRIO
PUNTO FUSION, EBULLICION Y EVAPORIZACION SEGÚN EL MATERIAL
EQUILIBRIO TERMICO
TEMPERATURA MAXIMA
ES LO QUE DESCRIBE AL PUNTO DE FUSION
se produce el paso de una sustancia en estado líquido al gaseoso
es la temperatura a la que cambia de estado sólido a líquido
se produce cuando el estado de la materia cambia de líquido a solido
se produce cuando el estado de la materia cambia de gaseoso a liquido
ES LO QUE DESCRIBE AL PUNTO DE EBULLICION
se produce el paso de una sustancia en estado líquido al gaseoso
es la temperatura a la que cambia de estado sólido a líquido.
se produce cuando el estado de la materia cambia de líquido a solido
se produce cuando el estado de la materia cambia de gaseoso a liquido
Calcular, en Joule, el calor necesario para calentar 7000 gr de plomo desde 90 oC a 110 oC.
Ce del plomo = 130 J/(kg ºC)
18200 J
7076 J
18200000 J
NINGUNA OPCION
Cuánto calor se requiere para evaporar 0.50kg de agua que inicialmente está a 100 °C?
Lv (agua) = 22.6 × 10´5J/kg
113000
11.3*106
1.13*106
11300000
En los conductores sólidos la corriente eléctrica es transportada por el movimiento de los electrones; y en disoluciones y gases, lo hace por:
ELECTRONES
PROTONES
NEUTRONES
NO SE PUEDE CONDUCIR CORRIENTE ELECTRICA
NINGUNA OPCION ES CORRECTA
no permiten el intercambio de materia con el entorno ni el intercambio de energía en forma de calor con el entorno, pero sí permiten intercambiar energía con el entorno en forma de trabajo.
Sistemas abiertos
Sistemas adiabáticos
Sistemas aislados
Sistemas Cerrados
No permiten el intercambio ni de materia ni de energía con el entorno.
Sistemas Cerrados
Sistemas adiabáticos
sistemas abiertos
Ninguna Opción
Se denomina XXXX al proceso de transferencia de energía entre dos sistemas a diferente temperatura sin que se realice ningún trabajo.
calor latente
calor especifico
calor
temperatura
se produce cuando la energía se propaga debido a los choques entre las partículas, de forma que en cada choque las partículas ceden parte de su energía cinética a las partículas con las que interaccionan, todo ello sin que haya transporte neto de materia.
transmisión por conducción
transmisión por convección
transmisión por radiación
transmisión por energía cinética
La transmisión por XXXXX es típica de los fluidos (líquidos y gases). En ella se produce un transporte de energía asociado al desplazamiento de masas de fluido dentro del propio fluido, debido a las diferencias de densidad originadas por las distintas temperaturas de unas zonas y otras.
Inducción
Conducción
Radiación
Ninguna Opción
es la propagación de energía mediante ondas electromagnéticas que emiten todos los cuerpos por el hecho de tener temperatura por encima del cero absoluto. En ella se transporta energía sin transporte de materia.
Magnetismo
Electromagnetismo
energía cinética
radiación
calor
la energía intercambiada para producir el cambio de estado de la materia es:
calor
calor latente
calor especifico
coeficiente de dilatación
temperatura
Se tiene una estructura de aluminio de .75 kg que está a una temperatura de 30 °C.
¿Cuál es la cantidad de energía que la estructura puede soportar hasta antes de este se convierta en liquido?
Ce (aluminio) = .215 cal/gr °C
101635.875 cal
101.635875 cal
10163.875 cal
1016387.5 cal
Se tiene una estructura de oro de .08 kg que está a una temperatura de 50 °C.
¿Cuál es la cantidad de energía que la estructura puede soportar hasta antes de este se convierta en liquido?
Ce (oro) = .0308 cal/gr °C
24984.96 cal
2498.496 cal
249849.6 cal
24.9846 cal
Determine la Cantidad de Calor Q, necesaria para fusionar 40gr. de Oro que esta originalmente a una temp. de 22°C.
Lf (ORO) = 16 CAL/GR
1283.744 cal
640 Cal
1923.744 Cal
1283.744 J
1923.744 J
Todos los cuerpos están formados de átomos y todos los átomos tienen electrones. Por lo tanto, todos los cuerpos no tienen cargas eléctricas.
VERDADERO
FALSO
SI LA VIA DE ACERO DE UN FERROCARRIL TIENE
UNA LONGITUD DE 200 M, EN EPOCAS DE INVIERNO
CON UNA TEMPERATURA DE 12°C
¿CUAL SERA LA LONGITUD EN UN DIA
CALUROSO CUANDO LA TEMPERATURA LLEGA A LOS
45 °C?
Acero = 12*106
207.92
200.0792
200.90
272.00
UN ALAMBRE DE LONGITUD INICIAL DE 200 CM A 50°C, SE OBSERVA QUE SE ALARGA HASTA 2,0102 MTS CUANDO SE LO SOMETE A UNA TEMPDE 350 °C ¿CUAL SERA SU COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL?
17*10-5
1.7*10-5
0.017
0.00000017
Una barra de cobre mide 50 cm estando a 10 °C ¿Que temp. necesito para aumentar la barra a 51 cm?
coeficiente del cobre = 17*10-6
1176.47
1186.47
1166.47
ninguna opción
Determina la medida final de la barra de hormigón de 2 mts a una temp., de 30°C, Después de ser expuesta a una Temp. de 50° C
Hormigon = 12*10-6
2.000048
2.00048
2.0048
2.48
Un cable de cobre mide 20 Mts., a una temp de 20°C, si la temp. sube a 35° C ¿Cuál será su longitud ?
cobre = 17*10-6
20.0051cm
20.00051cm
20.051mts
20.0051 mts
Una barra de cobre mide 8 mts. a 15°C. hallar la variación que experimenta su longitud al calentarla hasta 35° C
cobre = 1.7*10-5
8.00272 mts
8.00272 cm
.00272 mts
.00272 cm
Una esfera de bronce de radio 8 cm, sufre un aumento de Temp, de 45°C. ´¿cual es el aumento de volumen experimentado si el coeficiente de dilatación lineal del bronce es de 0.0000156/°C?
para el volumen obtenido use una decimal
.7055
.070551
.0070551
ninguna opción es correcta
Una barra de cobre mide 50Cm de longitud a 10°C. ¿Qué temp. necesito para aumentar la barra a 51 Cm?
cobre = 17*10-6
1176.47
1286.47
1166.47
ninguna respuesta es correcta
Tipo de dilatación que se produce cuando el volumen del cuerpo expuesto al incremento de temperatura aumenta su dimensión longitudinal
volumetrica
área
lineal
superficial
