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primer parcial Química

Total questions: 46

Worksheet time: 26mins

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1.

Son partículas que poseen un núcleo y están formados a su vez por partículas subatómicas más pequeñas que tienen características especiales

(a)  

2.

Se encuentran en el núcleo

(a)  

3.

Se hallan moviéndose aleatoriamente a energías distintas alrededor del núcleo

(a)  

4.

El número atómico es un parámetro que nos indica...

a)

el numero de protones

b)

el numero de neutrones

c)

a que elemento químico pertenece el átomo

d)

la masa del átomo

e)

nombre del elemento

5.

En vista de que un átomo es una

partícula neutra eléctricamente se dice que..

a)

posee el mismo número de protones y electrones

b)

posee el mismo número de protones y neutrones

c)

posee el mismo número de protones, electrones y neutrones

d)

no tiene carga eléctrica

6.

Son átomos que pertenecen al mismo elemento

pero pueden ser diferentes entre sí cuando poseen diferente número de neutrones en su núcleo.

a)

Los átomos que tienen el mismo número atómico

b)

Cuando tienen el mismo numero de neutrones

c)

Átomos que tienen la misma masa

d)

Átomos con el mismo numero de protones y neutrones en el núcleo

7.

átomos que poseen el mismo numero atómico pero, tienen diferente numero de neutrones, son...

a)

átomos de isótopos diferentes del mismo elemento.

b)

un isótopo estable

c)

un isótopo inestable.

d)

átomos de isótopos iguales, de distinto elemento.

8.

El parámetro A (numero másico) simboliza

a)

La suma de protones y neutrones Z+N

b)

La suma de protones y electrones

c)

la división de protones y neutrones

d)

resta de electrones y protones

e)

la resta de protones y neutrones

9.

En la imagen A, X y Z representan respectivamente

a)

masa atómica, numero atómico, y símbolo químico

b)

número atómico, masa atómica y símbolo químico

c)

energía de ionización, masa atómica y nombre

d)

número de neutrones, numero atómico y nombre

e)

electronegatividad, ionización y configuración

10.

indica su numero atómico

a)

12

b)

6

c)

c

d)

18

11.

indica su numero másico

a)

12

b)

6

c)

c

d)

18

12.

La idea original del átomo propuesta por J. Dalton nos señala que el átomo es

a)

una esfera indivisible

b)

Una esfera indivisible con partículas más pequeñas dentro del

átomo.

c)

el átomo está compuesto por un núcleo atómico de carga positiva y los electrones, que giran libremente alrededor de este núcleo.

13.

Joseph John

Thomson a finales del siglo XIX propuso...

a)

una esfera indivisible

b)

Una esfera indivisible con partículas más pequeñas dentro del

átomo.

c)

el átomo está compuesto por un núcleo atómico de carga positiva y los electrones, que giran libremente alrededor de este núcleo.

d)

la existencia del electrón como una

partícula que forma parte del átomo.

14.

fue el experimentó que llevo a Joseph John

Thomson a finales del siglo XIX. a proponer la existencia del electrón como una

partícula que forma parte del átomo.

a)

la explicación de la naturaleza de los rayos catódicos

b)

gota de aceite

c)

la constante de Planck

d)

espectro electromagnético

e)

efecto foto eléctrico

15.

¿Cuándo comienza la química moderna?

a)

a finales del siglo XIX

b)

a principios del siglo XIX

c)

a finales del siglo XVIII

d)

a principio del siglo XVIII

e)

a principio del siglo XX

16.

la química moderna surge a partir de...

a)

la teoría atómica moderna

b)

la teoría molecular moderna

c)

los experimentos de Thomson

d)

El descubrimiento del átomo

17.

¿Quién propuso la teoría atómica moderna?

a)

M. Lomonosov

b)

John Dalton

c)

Lavoisier

d)

R. Boyle,

18.

químico e inventor irlandés que formuló la ley de los gases que lleva su nombre

a)

M. Lomonosov

b)

John Dalton

c)

Lavoisier

d)

R. Boyle,

19.

Enuncio la ley de conservación de la materia

a)

M. Lomonosov

b)

John Dalton

c)

Lavoisier

d)

R. Boyle,

20.

Fue el primer químico en hacer una dististinción importante entre átomo y molécula

a)

A. Avogadro

b)

J.J. Berzelius

c)

S. Canizaro

d)

D. Mendeleiev

e)

J.J. Thomson

21.

Fue quien difundió la idea de hacer una dististinción importante entre átomo y molécula

a)

A. Avogadro

b)

J.J. Berzelius

c)

S. Canizaro

d)

D. Mendeleiev

e)

J.J. Thomson

22.

Le puso los símbolos a los elementos químicos

a)

A. Avogadro

b)

J.J. Berzelius

c)

S. Canizaro

d)

D. Mendeleiev

e)

J.J. Thomson

23.

es conocido por la creación de la Tabla periódica

a)

A. Avogadro

b)

J.J. Berzelius

c)

S. Canizaro

d)

D. Mendeleiev

e)

J.J. Thomson

24.

diseño junto a J.J. Thomson el modelo atómico del “pudín con pasas”.

a)

A. Avogadro

b)

J.J. Berzelius

c)

S. Canizaro

d)

D. Mendeleiev

e)

William Thomson

25.

son propiedades de los rayos catódicos

a)

Viajan en línea recta.

b)

Cambia de dirección cuando pasa de un medio a otro (se refracta).

c)

Poseen masa y transfieren energía cinética.

d)

Poseen carga eléctrica pues son desviados por campos eléctricos y magnéticos

e)

Sus características no varían independientemente del gas que haya en el interior del tubo.

26.

Tubos de “Crookes” o tubos de

rayos catódicos se diseñaron...

a)

a finales del siglo XIX

b)

a principios del siglo XIX

c)

a finales del siglo XVIII

d)

a mediados del siglo XIX

e)

a principio del siglo XX

27.

Equipo que consistía en un tubo de vidrio en cuyo interior había un par de placas metálicas separadas entre sí.

a)

Tubos de “Crookes” o tubos de rayos catódicos.

b)

matraz

c)

Foco

d)

Pantalla

e)

botella para lavado de gases

28.

¿Qué sucede al extraer el aire del interior de tubo de crookes y aplicar una diferencia de potencial considerable entre las placas?

a)

se produce un rayo luminoso que surge del cátodo y viajaba hacia el ánodo (rayos catódicos)

b)

reflejan la luz hacia afuera, siempre se forma una imagen virtual

c)

un rayo de luz incide sobre una superficie pulida y cambia su dirección sin cambiar el medio por donde se propaga.

d)

se forma una molécula

29.

Propiedad de los rayos catódicos que les permite delinear sombras como cualquier rayo de luz

a)

Viajan en línea recta.

b)

Cambia de dirección cuando pasa de un medio a otro (se refracta).

c)

Poseen masa y transfieren energía cinética.

d)

Poseen carga eléctrica pues son desviados por campos eléctricos y magnéticos

e)

Sus características no varían independientemente del gas que haya en el interior del tubo.

30.

Propiedad de los rayos catódicos que se manifiesta al colocar frente al haz una pequeña rueda giratoria con aspas

a)

Viajan en línea recta.

b)

Cambia de dirección cuando pasa de un medio a otro (se refracta).

c)

Poseen masa y transfieren energía cinética.

d)

Poseen carga eléctrica pues son desviados por campos eléctricos y magnéticos

e)

Sus características no varían independientemente del gas que haya en el interior del tubo.

31.

Propiedad de los rayos catódicos que hace que sean desviados por campos eléctricos y magnéticos.

a)

Viajan en línea recta.

b)

Cambia de dirección cuando pasa de un medio a otro (se refracta).

c)

Poseen masa y transfieren energía cinética.

d)

Poseen carga eléctrica 

e)

Sus características no varían independientemente del gas que haya en el interior del tubo.

32.

Octubre de 1897 Joseph John Thomson publicó una serie de estudios cuantitativos para explicar la naturaleza de los rayos catódicos, su propuesta es:

a)

Que los rayos catódicos eran moléculas ionizadas

b)

Que los rayos eran fluctuaciones del éter (medio inmaterial que llenaba el espacio y era responsable de la propagación de la luz).

c)

Que los rayos catódicos eran un conjunto de corpúsculos con propiedades particulares y representaban un nuevo tipo de materia o una nueva expresión de ella

d)

que los rayos son un fenómeno de descarga electrostática disruptiva de gran intensidad.

33.

Fue el responsable de que el nombre de electrón se asociara a las partículas descritas por J. J Thomson

a)

A. Avogadro

b)

J.J. Berzelius

c)

S. Canizaro

d)

D. Mendeleiev

e)

George Francis Fitzgerald.

34.

La fuerza de gravedad es igual a Fg=?F_g=?  

a)

 43π⋅r3⋅ρac⋅g\frac{4}{3}\pi\cdot r^3\cdot\rho_{ac}\cdot g  

b)

 6π⋅r⋅η⋅v6\pi\cdot r\cdot\eta\cdot v  

c)

 ρaire⋅43π⋅r3⋅g\rho_{aire}\cdot\frac{4}{3}\pi\cdot r^3\cdot g  

d)

 Q⋅EQ\cdot E  

35.

La fuerza de fricción es igual a FF=?F_F=?  

a)

 43π⋅r3⋅ρac⋅g\frac{4}{3}\pi\cdot r^3\cdot\rho_{ac}\cdot g  

b)

 6π⋅r⋅η⋅v6\pi\cdot r\cdot\eta\cdot v  

c)

 ρaire⋅43π⋅r3⋅g\rho_{aire}\cdot\frac{4}{3}\pi\cdot r^3\cdot g  

d)

 Q⋅EQ\cdot E  

36.

La fuerza de Arquimedes es igual a FA=?F_A=?  

a)

 43π⋅r3⋅ρac⋅g\frac{4}{3}\pi\cdot r^3\cdot\rho_{ac}\cdot g  

b)

 6π⋅r⋅η⋅v6\pi\cdot r\cdot\eta\cdot v  

c)

 ρaire⋅43π⋅r3⋅g\rho_{aire}\cdot\frac{4}{3}\pi\cdot r^3\cdot g  

d)

 Q⋅EQ\cdot E  

37.

La fuerza de eléctrica es igual a FE=?F_E=?  

a)

 43π⋅r3⋅ρac⋅g\frac{4}{3}\pi\cdot r^3\cdot\rho_{ac}\cdot g  

b)

 6π⋅r⋅η⋅v6\pi\cdot r\cdot\eta\cdot v  

c)

 ρaire⋅43π⋅r3⋅g\rho_{aire}\cdot\frac{4}{3}\pi\cdot r^3\cdot g  

d)

 Q⋅EQ\cdot E  

38.

Gota de aceite en ascenso en presencia de campo eléctrico

a)
b)
c)
39.

Gota de aceite estática en presencia de campo eléctrico

a)
b)
c)
40.

Gota de aceite en caída libre y en presencia de campo eléctrico

a)
b)
c)
41.

¿Cómo queda el balance de las fuerzas de las fuerzas en Gota de aceite en caída libre y en presencia de campo eléctrico?

a)

FG−FF−FA−FE=0F_G−F_F−F_A−F_E=0

b)

FG−FA−FE=0F_G−F_A−F_E=0

c)

FG+FF−FA−FE=0F_G+F_F−F_A−F_E=0

42.

¿Cómo queda el balance de las fuerzas de las fuerzas en Gota de aceite estatica y en presencia de campo eléctrico?

a)

FG−FF−FA−FE=0F_G−F_F−F_A−F_E=0

b)

FG−FA−FE=0F_G−F_A−F_E=0

c)

FG+FF−FA−FE=0F_G+F_F−F_A−F_E=0

43.

¿Cómo queda el balance de las fuerzas de las fuerzas en Gota de aceite acendente y en presencia de campo eléctrico?

a)

FG−FF−FA−FE=0F_G−F_F−F_A−F_E=0

b)

FG−FA−FE=0F_G−F_A−F_E=0

c)

FG+FF−FA−FE=0F_G+F_F−F_A−F_E=0

44.

La fuerza de gravedad ( FGF_G ) es igual a?

a)

 mgota⋅gm_{gota}\cdot g  Masa por la gravedad 

b)

 6π⋅r⋅n⋅v6\pi\cdot r\cdot n\cdot v  6 veces pi por el radio por la viscosidad por la velocidad 

c)

 maire⋅gm_{aire}\cdot g  masa del aire por la gravedad 

45.

tenemos que  FG=mgota⋅gF_G=m_{gota}\cdot g pero  mgota=?m_{gota}=?  

a)

 mgota=43π⋅r3m_{gota}=\frac{4}{3}\pi\cdot r^3  y FG=43π⋅r3⋅gF_G=\frac{4}{3}\pi\cdot r^3\cdot g  

b)

 mgota=ρgota⋅v3 m_{gota}=\rho_{gota}\cdot v^3\   y  FG=ρgota⋅ν3⋅gF_G=\rho_{gota}\cdot\nu^3\cdot g  

c)

 maire=ρaire⋅v3m_{aire}=\rho_{aire}\cdot v^3  y  F_G=\rho\cdot\nu^3\cdot g  

46.

tenemos que  FG=ρgota.v3⋅gF_G=\rho_{gota}.v^3\cdot g pero se trata del volumen de una esfera  ∴v3=?\therefore v^3=?  

a)

 v3=43π⋅r3v^3=\frac{4}{3}\pi\cdot r^3  y FG=ρgota⋅43π⋅r3⋅gF_G=\rho_{gota}\cdot\frac{4}{3}\pi\cdot r^3\cdot g  

b)

 mgota=ρgota⋅v3 m_{gota}=\rho_{gota}\cdot v^3\   y  FG=ρgota⋅ν3⋅gF_G=\rho_{gota}\cdot\nu^3\cdot g  

c)

 maire=ρaire⋅v3m_{aire}=\rho_{aire}\cdot v^3  y  F_G=\rho\cdot\nu^3\cdot g