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WorksheetsEvaluación Final de 6to curso del cuarto período
Total questions: 6
Worksheet time: 44mins
Un fluido es un conjunto de partículas que se mantienen unidas entre sí por fuerzas cohesivas débiles y las paredes de un recipiente; el término engloba a los líquidos y los gases. En el cambio de forma de un fluido la posición que toman sus moléculas varía, ante una fuerza aplicada sobre ellos, pues justamente fluyen.
Los fluidos están formados por moléculas entre las cuales hay una fuerza de atracción débil, lo que hace que cambien fácilmente de forma, ya que no resisten a esfuerzos cortantes, y no tiendan a recuperar la forma anterior, como sí sucede en los sólidos deformables.
se clasifican en: Fluidos perfectos o superfluidos, Fluidos newtonianos, Fluidos no newtonianos, fluidos reales.
La mecánica de fluidos es una rama de la mecánica de medios continuos y es la encargada de estudiar el comportamiento y movimiento de los fluidos, tanto en reposo (estática de fluidos) como en movimiento (dinámica de fluidos), así como su interacción con el recipiente o contorno que los limita.
Las propiedades generales de los fluidos son determinadas por su comportamiento en reposo y en movimiento, además que los fluidos ejercen la misma presión en dirección hacia todos los lados en el recipiente que los contiene y también que a mas profundidad mayor es la fuerza que ejerce.
¿Qué sucede con la fuerza que ejerce un fluido a medida que aumenta la profundidad?
Disminuye
Permanece constante
Aumenta
Varía aleatoriamente
¿Qué determina las propiedades generales de los fluidos?
Su comportamiento en reposo y en movimiento
Su densidad y viscosidad
Su temperatura y presión
Su color y olor
¿Qué estudia la mecánica de fluidos?
El comportamiento y movimiento de los fluidos
La electricidad en los fluidos
La estructura molecular de los fluidos
La meteorología de los fluidos
¿Cómo se mantienen unidas las partículas en un fluido?
Por fuerzas cohesivas fuertes
Por la gravedad
Por fuerzas cohesivas débiles
Por la electricidad estática
¿Qué tipo de presión ejercen los fluidos en un recipiente?
Presión hacia arriba
Presión hacia abajo
Presión en todas direcciones
Presión en una sola dirección
¿Cómo se clasifican los fluidos?
Fluidos perfectos o superfluidos
Fluidos newtonianos
Fluidos no newtonianos
Fluidos reales
¿Qué tipo de fuerza de atracción existe entre las moléculas en los fluidos?
Fuerza de atracción fuerte
Fuerza de repulsión
Fuerza de atracción débil
Fuerza electromagnética
Los fluidos tienen características físicas elementales que los definen y diferencian de otras formas de la materia, tales como:
Deformabilidad infinita Sus moléculas siguen movimientos no acotados y entre todas ellas no existe una posición de equilibrio.
Compresibilidad Es posible comprimir fluidos hasta cierto grado, o sea, hacerlos ocupar un volumen inferior al dado. Los gases son más compresibles que los líquidos.
Viscosidad Se llama así a la tensión interna del fluido que se opone al movimiento, es decir, a la resistencia a desplazarse que ofrece un fluido y que es mucho mayor en los líquidos que en los gases.
Ausencia de memoria de forma Los fluidos ocupan la forma del recipiente que los contiene, es decir, si se deforman, no vuelven a la configuración original, por lo tanto carecen totalmente de elasticidad.
La cohesión de los fluidos es la fuerza de atracción que mantiene unidas a las moléculas de una misma sustancia. La atracción molecular entre moléculas semejantes de un líquido recibe el nombre de fuerza cohesiva. Ésta fuerza da origen a la cohesión, o sea, a la tendencia de un líquido a permanecer como un conjunto de partículas.
La adhesión de los fluidos es la atracción de moléculas de un tipo por moléculas de otro tipo, y para el agua puede ser bastante fuerte, especialmente cuando las otras moléculas tienen cargas positivas o negativas.
Se denomina tensión superficial a la propiedad física por la cual la superficie de un líquido tiende a comportarse como si fuera una película elástica muy delgada. A nivel microscópico, las moléculas que están en la superficie de un líquido poseen un exceso de energía con relación a las que están en el interior.
¿Qué es la viscosidad en un fluido?
La tensión interna del fluido que se opone al movimiento
La fuerza que impulsa el movimiento del fluido
La temperatura a la que el fluido cambia de estado
La densidad del fluido en reposo
¿Qué característica física de los fluidos se menciona en el texto?
Viscosidad
Densidad
Deformabilidad infinita
Compresibilidad
¿Qué permite hacer la compresibilidad de los fluidos?
Expandirlos hasta cierto grado
Hacerlos ocupar un volumen superior al dado
Hacerlos ocupar un volumen inferior al dado
Solidificarlos
¿Qué es la adhesión de los fluidos?
La repulsión de moléculas de un tipo por moléculas de otro tipo.
La atracción de moléculas de un tipo por moléculas de otro tipo.
La falta de interacción entre moléculas de diferentes tipos.
La neutralidad de moléculas de diferentes tipos.
¿Qué es la cohesión de los fluidos?
La fuerza de atracción entre moléculas de diferentes sustancias.
La fuerza de repulsión entre moléculas de una misma sustancia.
La fuerza de atracción que mantiene unidas a las moléculas de una misma sustancia.
La fuerza de atracción que mantiene unidas a las moléculas de diferentes sustancias.
¿Qué característica física de los fluidos se menciona en el texto?
Viscosidad
Densidad
Presión
Ausencia de memoria de forma
¿Qué características físicas elementales definen a los fluidos?
Color y olor
Dureza y densidad
Viscosidad y compresibilidad
Brillo y conductividad
No es una de las propiedades de los Gases
Difusion
Comprension
Adhesion
Expansion
Las 3 propiedades de los gases son: Comprensión, Expansión y Difusión.
Comprensibilidad o comprensión de los gases ocurre cuando un gas disminuye su volumen al aumentar la presión que se ejerce, por ejemplo, cuando reducimos el tamaño de un globo empujando o estrangulando parte del globo. La expansión al revés, aumenta el volumen al disminuir la presión (al dejar de apretar el globo recupera el tamaño inicial).
Expansibilidad o expansión de los gases es la tendencia que tienen los gases al aumentar de volumen a causa del movimiento de las moléculas y su energía cinética, Por ejemplo En un globo aerostático podemos observar la Ley de Charles, al calentar el gas el globo tiende a expandirse más, es decir, su volumen aumenta, logrando elevar el globo a mayor altura.
Difusión de los gases es el proceso mediante el cual los átomos y las moléculas gaseosas se transfieren desde regiones de concentración relativamente alta a regiones de concentración relativamente baja, Ejemplos de difusión es cuando una persona perfumada que ingresa en una habitación y todos pueden oler su perfume. El humo que desprenden los automóviles en circulación. El humo de las chimeneas de los hogares o fábricas. El olor de un alimento en descomposición dentro de la nevera.
¿Qué es un ejemplo de difusión según el texto?
Una persona perfumada que entra en una habitación y todos pueden oler su perfume
Un experimento científico sobre la propagación de gases
Un análisis de las propiedades de los gases en un laboratorio
Un estudio sobre la densidad de los líquidos en diferentes condiciones
¿Qué fenómeno se observa en un globo aerostático según la Ley de Charles?
El gas se enfría al expandirse
El volumen del gas disminuye al calentarse
El globo se mantiene a la misma altura sin importar la temperatura
El volumen del gas aumenta al calentarse
¿Qué es la comprensibilidad de los gases?
Aumento de volumen al disminuir la presión
Disminución de volumen al aumentar la presión
Cambio de estado de sólido a líquido
Relación entre temperatura y densidad
¿Cuáles son ejemplos de emisiones que pueden generar humo u olores desagradables?
El humo de las chimeneas de los hogares
El olor de un alimento en descomposición dentro de la nevera
El humo de las fábricas
El olor de una flor fresca
¿Qué es la difusión de los gases?
El proceso de transferencia de átomos y moléculas gaseosas desde regiones de alta concentración a regiones de baja concentración.
El proceso de transferencia de átomos y moléculas gaseosas desde regiones de baja concentración a regiones de alta concentración.
El proceso de solidificación de los gases en regiones de alta concentración.
El proceso de evaporación de los gases en regiones de baja concentración.
¿Cuáles son las 3 propiedades de los gases?
Compresión, Expansión, Difusión
Solidificación, Fusión, Evaporación
Conducción, Convección, Radiación
Densidad, Viscosidad, Elasticidad
¿Qué es la expansibilidad de los gases?
Tendencia de los gases a aumentar de volumen debido al movimiento de las moléculas y su energía cinética.
Capacidad de los gases para disminuir su volumen en condiciones específicas.
Propiedad de los gases que les permite cambiar de estado de manera rápida.
Característica de los gases que los hace incompresibles.
EL UNIVERSO Y LAS ESTRELLAS
EL UNIVERSO Y SU ORIGEN:
El Universo: es todo aquello que nos rodea y nos referimos a los componentes que aparecen en el cielo como El Sol, La Luna y las estrellas que son los objetos celestes más conocidos. Pero hay más planetas, cometas y otros astros que constituyen el universo que hoy conocemos y está formado por todo lo que existe: la energía, el espacio, el tiempo, la materia.
Pese a su inmensidad, no es infinito; si lo fuera, habría infinita materia en infinitas estrellas, y no es así.
LA TEORÍA DEL BIG BANG O LA GRAN EXPLOSIÓN.
La teoría de la explosión mejor conocida como la teoría del Big Bang o teoría de Gamow se basa en la existencia del “huevo cósmico”. Este contenía la materia y energía del Universo comprimidas en una gigantesca masa que en un determinado momento estalló en una fantástica explosión. Esto ocurrió hace aproximadamente 12 o 13 millones de años
Cuando Hubble descubrió que las galaxias se alejaban, los astrónomos comenzaron a pensar que en el pasado tuvieron que haber estado muy cerca unas de otras.
Esto supone el comienzo de las teorías que explican que el Universo se formó con una gran explosión.
Las estrellas y su origen.
Las primeras estrellas debieron formarse entre 100 y 200 millones de años después del Big Bang, cuando el universo pudo haberse enfriado lo suficiente como para que las incontables nubes de gas que lo formaban pudieran empezar su contracción.
El nacimiento de una estrella ocurre dentro de las nebulosas, que son nubes de polvo constituidas por hidrógeno. A lo largo de miles de años, la gravedad provoca que las cavidades de materia densa dentro de la nebulosa colapsen bajo su propio peso.
Las estrellas se empiezan a formar en las nubes interestelares, constituidas por gas mezclado con pequeñas partículas de un material sólido llamado polvo interestelar. Cuando una gran parte de materia se va acumulando en una misma zona de la nube, ésta se desploma por el mero efecto de la gravedad de su masa.
Las estrellas son motores de energía cósmica que producen calor, luz, rayos ultravioleta, rayos X y otras formas de radiación. Están compuestas casi en su totalidad de gas y plasma, un estado de supercalentamiento de la materia compuesta de partículas subatómicas.
¿Por qué el Universo no es infinito según el texto?
Porque no contiene infinita materia en infinitas estrellas
Porque no hay suficiente espacio para que sea infinito
Porque las estrellas no son infinitas
Porque la materia no puede ser infinita
¿Cómo se forman las estrellas según el texto?
Por la acumulación de materia que colapsa por la gravedad en nubes interestelares.
Por la radiación solar en el espacio exterior.
Por la fusión de elementos químicos en el núcleo de los planetas.
Por la evaporación de agua en la atmósfera terrestre.
¿De qué está formado el Universo?
La energía
El espacio
El tiempo
La materia
¿En qué se basa la teoría del Big Bang?
En la existencia del 'huevo cósmico' que explotó hace 12 o 13 millones de años.
En la formación de agujeros negros en el espacio exterior.
En la existencia de vida extraterrestre en otros planetas.
En la teoría de la relatividad de Albert Einstein.
¿Dónde ocurre el nacimiento de una estrella?
En planetas rocosos
Dentro de nebulosas de gas y polvo interestelar
En agujeros negros
En la atmósfera terrestre
¿Qué descubrimiento de Hubble llevó a la idea de que el Universo se formó con una gran explosión?
Las galaxias alejándose
Los agujeros negros
La existencia de planetas habitables
La formación de estrellas
¿Cuándo se formaron las primeras estrellas después del Big Bang?
Hace 100 millones de años
Hace 200 millones de años
Hace 500 millones de años
Hace 1 billón de años
Cual es la Función de las estrellas en el universo?
Sistema Solar
Este complejo entramado espacial está formado por 8 planetas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, y por supuesto la Tierra. No obstante, también está compuesto por satélites naturales que orbitan alrededor del Sol y que rodean a sus propios planetas.
Los planetas del sistema solar son (en orden de cercanía al Sol): Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Plutón, que antes se consideraba un planeta, forma parte hoy de los 5 planetas enanos reconocidos del sistema solar, junto a Ceres, Haumea, Makemake y Eris.
Según explica la NASA, este sistema planetario se formó a partir de una densa nube de gas y polvo interestelar. Hace unos 4500 millones de años esa nube colapsó posiblemente debido a la onda de choque de una estrella cercana en explosión llamada supernova. Como consecuencia del colapso se formó una nebulosa solar
¿Qué estatus tiene Plutón en el sistema solar?
Planeta gigante
Planeta enano
Satélite natural
Asteroide
¿De qué se formó el sistema planetario?
De una densa nube de gas y polvo interestelar
De una explosión cósmica
De la fusión de dos estrellas
De un agujero negro
¿Cuántos planetas forman parte del Sistema Solar?
5
8
10
12
¿Cuántos planetas forman parte del sistema solar?
5
8
10
12
¿Hace cuántos millones de años ocurrió la formación del Sistema Solar?
1000 millones de años
4500 millones de años
8000 millones de años
12000 millones de años
