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Preguntas sobre Calor y Termodinámica

Total questions: 35

Worksheet time: 18mins

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1.

A un recipiente con hielo, inicialmente a una temperatura de -30ºC, se le suministra calor (Q) por medio de una estufa hasta que alcanza una temperatura de 130ºC. La relación entre la cantidad de calor (Q) y la temperatura (T) para el hielo se muestra de manera cualitativa en la anterior gráfica. De acuerdo con la gráfica, ¿en qué zona se puede tener agua líquida y vapor de agua simultáneamente?

a)

3

b)

4

c)

2

d)

5

2.

Dos materiales a diferentes temperaturas se dejan en contacto térmico en un sistema cerrado, durante el tiempo necesario para que se encuentren en equilibrio térmico. A partir del flujo de calor se puede establecer que

a)

A) la temperatura inicial de B es mayor que la de A

b)

B) El objeto B es un aislante térmico y A un conductor térmico

c)

C) La masa del objeto A es mayor que la de B

d)

D) la temperatura inicial de A es mayor que la de B

3.

Complete la siguiente definición de calor: El calor es una forma de energía que absorbe o se cede un cuerpo, una forma de energía que se transfiere

a)

A) del sistema de mayor masa al de menor masa

b)

B) del sistema de mayor calor al de menor calor

c)

C) del objeto de mayor tamaño al de menor tamaño

d)

D) del sistema de mayor temperatura al de menor temperatura

4.

La primera ley de la termodinámica es:

a)

A) La temperatura ocasiona la modificación molecular que destruye y transforma la energía.

b)

B) La materia y energía no se crea ni desaparece, solamente se transforma

c)

C) La sumatoria de reactivos es igual a la sumatoria de productos en una reacción

5.

¿Cuándo se transfiere el calor de un cuerpo a otro?

a)

Al estar en contacto y con temperatura diferente

b)

Al estar en contacto

c)

Al estar separados con temperatura diferente

d)

Permanece constante

6.

En un sistema hermético, cuando se suministra calor, la variación de la energía interna

a)

No cambia

b)

Disminuye

c)

Aumenta

7.

“Es difícil transformar calor, en su totalidad a trabajo mecánico, esto ocasiona que en dicha transformación se obtenga una fracción de energía no utilizada”

a)

Tercera ley de la termodinámica

b)

Segunda Ley de la Termodinámica

c)

Primera Ley de la Termodinámica

d)

Ley Cero de la Termodinámica

8.

Para llevar el sistema del estado i al estado f, el trabajo que se debe realizar es mínimo en

a)

B

b)

C

c)

D

d)

A

9.

¿Qué cantidad de calor se desprende cuando 100 g de vapor de agua a 150°C se enfrían y congelan produciendo 100 g de hielo a -10°C. (¿Calor específico del hielo 0,5 cal/g°C, Calor específico del vapor 0,46 cal/g°C, Calor latente de fusión del agua 540 cal/g, calor latente de fusión del agua 80 cal/g)

a)

7400 cal

b)

74800J

c)

74800Cal

d)

-74800cal

10.

Un gas encerrado por un pistón se expande casi isobáricamente a 100 kPa. Cuando el sistema absorbe 20.000J de calor, su volumen aumenta de 0.1m3 a 0.25m3 ¿Qué trabajo ha realizado el gas y cuál es el cambio en la energía interna?

a)

1500J, 20000J 

b)

-15000J, 5000J 

c)

15000J, 35000J 

d)

-15000J, -35000J 

11.

Se tiene un bloque de hierro de 0,5 kg a 200°C y una lámina de aluminio de 0,15 kg a 20°C. Ellos se encuentran aislados térmicamente del medio ambiente. Se espera que después de cierto tiempo

a)

La temperatura del aluminio sea mayor que la del hierro

b)

La temperatura del hierro sea mayor que la del aluminio.

c)

Las temperaturas se hayan mantenido constantes

d)

Los dos cuerpos estén a la misma temperatura

12.

:Se tiene un bloque de hierro de 0,5 kg a 200°C y una lámina de aluminio de 0,15 kg a 20°C. Estando los dos cuerpos anteriores aislados térmicamente del medio se cumple que

a)

El calor recibido por el hierro es igual al cedido por el aluminio

b)

El calor recibido por el aluminio es mayor que el cedido por el hierro.

c)

El calor cedido por el aluminio es menor que el recibido por el hierro.

d)

El calor cedido por el hierro es mayor que el recibido por el aluminio.

13.

Si el gas ideal es sometido a un proceso a temperatura constante tenemos que Q = W, porque

a)

la energía interna no varía

b)

no hay flujo de calor hacia el sistema.

c)

el sistema ha efectuado un ciclo

d)

el sistema está aislado térmicamente

14.

Si el gas ideal pasa de un estado “A” a un estado “B”, estando aislado térmicamente, tenemos que

a)

ΔE interna = Q

b)

W = Q

c)

ΔE interna = −W

d)

W = −Q

15.

En un MAS la velocidad es máxima cuando

a)

el móvil pasa por el PUNTO DE EQUILIBRIO

b)

el móvil pasa por la AMPLITUD

c)

el móvil pasa entre EL PUNTO DE EQUILIBRIO y la AMPLITUD

d)

el móvil pasa por EL INICIO DEL MOVIMIENTO.

16.

En un experimento para determinar el período de un péndulo simple, se coge una masa M y se  cuelga de una cuerda de longitud L, luego se coge la misma masa M y se cuelga de otra cuerda  de longitud 9L. Se toma el tiempo en realizar una oscilación completa. 

De la teoría se sabe que el período T de un péndulo está dado por la  

expresión:   T=2πLgT=2\pi\sqrt[]{\frac{L}{g}}

El tiempo que da el segundo experimento, esperando que se comporte según indica la teoría es

a)

Igual que el primero.

b)

Dos veces (el doble) el primero.

c)

Tres veces el primero.

d)

Nueve veces el primero.

17.

Siguiendo el experimento, ahora se cuelga otra masa que es el doble que la anterior, es decir 4M y se hace oscilar de la misma forma con la cuerda de longitud L. El tiempo que se toma ahora con respecto al primer experimento es:

a)

Igual que el primero.

b)

Dos veces (el doble) el primero.

c)

Tres veces el primero.

d)

Cuatro veces el primero.

18.

Sobre la superficie terrestre el período de oscilación de un péndulo es T. Se lleva ese péndulo a un planeta en donde su período de oscilación es igual a 2T. La aceleración gravitacional en la superficie de ese planeta es igual a (g terrestre = 10 m/s²)

a)

20.0 m/s²

b)

10.0 m/s²

c)

5.0 m/s²

d)

2.5 m/s²

19.

Sea un péndulo de longitud L y período T en un lugar en donde la aceleración de gravedad es g. Si en el mismo lugar otro péndulo tiene un período de 2T es porque su longitud es

a)

L/4

b)

L/2

c)

2L

d)

4L

20.

Si en otro lugar otro péndulo de igual longitud tiene un período de 2T, la aceleración de gravedad es

a)

g/4

b)

g/2

c)

2g

d)

4g

21.

Una onda de luz se mueve hacia un vaso de vidrio que contiene agua, como lo muestra la siguiente figura. Se espera que la longitud de onda de la luz sea menor en el vidrio (el material más denso), mayor en el aire (el material menos denso) y tenga un valor. intermedio en el agua Si se pudiera ver el comportamiento de la onda al entrar en el vaso y salir de este, ¿cuál de las siguientes gráficas representa mejor la longitud de onda de luz en los tres materiales?

a)

b)

c)

d)

22.

La perturbación que se produce en el punto donde cae la gota se propaga a lo largo de la superficie del agua. En esta situación, se puede afirmar que:

a)

A. La perturbación avanza hacia las paredes del recipiente sin que haya desplazamiento de una porción de agua hacia dichas paredes.

b)

B. La porción de agua afectada por el golpe de la gota se mueve hacia las paredes del recipiente.

c)

Si el líquido en el que cae la gota no es agua, la perturbación no avanza.

d)

La rapidez de propagación de la perturbación depende únicamente del tamaño de la gota que cae.

23.

En la siguiente de movimiento oscilatorio podemos decir que.

a)

la gráfica superior tiene menor amplitud y periodo mayor

b)

la gráfica superior tiene mayor amplitud e igual periodo

c)

la gráfica inferior tiene mayor amplitud e igual periodo

d)

la gráfica inferior tiene menor amplitud y menor periodo

24.

Una onda es:

a)

Perturbación que viaja solo en un medio elástico y que puede transportar energía, pero no masa

b)

Perturbación que viaja en un medio elástico o en el vacío, que no pueden transportar energía ni masa

c)

Perturbación que viaja en un medio elástico o en el vacío, que puede transportar energía sin que exista desplazamiento de masa

d)

Perturbación que viaja en un medio elástico o en el vacío, puede transportar energía y masa.

25.

Al agitar una cuerda extendida horizontalmente, cada sección de la cuerda se mueve de arriba abajo en dirección perpendicular a la dirección de propagación de la onda generada; este es un ejemplo de una onda transversal. En contraste, en una onda longitudinal, las partículas del medio vibran en la misma dirección de propagación de la onda. Un grupo de personas quiere representar una onda longitudinal; para esto, se ubican como muestra la figura. La fila representa el medio de propagación y las personas representan las partículas del medio. Para lograr la representación, el movimiento que debe hacer la primera persona y que los demás deben repetir sucesivamente es

a)

Alzar y bajar lateralmente los brazos

b)

Sentarse y ponerse de pie

c)

Balancearse de izquierda a derecha

d)

Moverse hacia adelante y atrás

26.

En la figura se pueden observar algunas intensidades en dB relacionadas a 

actividades de la vida cotidiana. El escuchar música mediante audífonos en los niveles recomendados por los dispositivos de audio, se puede decir que se encuentra entre:

a)

Ruido del campo - Conversación

b)

Conversación - Tráfico Vehicular

c)

Tráfico Vehicular - Discoteca

d)

Discoteca - Concierto

27.

Las ondas de baja frecuencia tienen:

a)

Una longitud de onda larga y energía baja

b)

longitud de onda corta y energía alta

c)

longitud de onda larga y energía alta

d)

longitud de onda baja y energía baja

28.

Un rayo de luz que viaja en el medio 1 con índice de refracción n1, incide sobre la superficie del medio 2 con índice de refracción n2 mayor que n1, como muestra la figura. El rayo se divide en dos partes: el rayo 1 que es reflejado hacia el punto B y el rayo 2 que es refractado hacia el punto C. Para que el rayo incidente, el rayo 1 y el rayo 2 formen el mismo ángulo respecto a la línea punteada, es necesario que θi valga

a)

75°

b)

0°

c)

45°

d)

90°

29.

Sobre una carretera recta se mueven un motociclista y una ambulancia con igual velocidad y en la misma dirección. Si la ambulancia acciona la sirena en el instante to cuya frecuencia es fo. El motociclista escucha un sonido de frecuencia:

a)

f’=fo

b)

f’>fo

c)

f’

d)

f’=0

30.

Si el motociclista duplica su velocidad, la frecuencia del sonido que escucha

a)

Es mayor que la frecuencia del sonido emitido ya que la fuente se está acercando al observador

b)

Es menor que la frecuencia del sonido emitido ya que el observador se está alejando de la fuente

c)

Es igual que la frecuencia del sonido emitido porque la distancia entre fuente y observador es constante.

d)

Es menor que la frecuencia del sonido emitido porque la longitud de onda del sonido está disminuyendo.

31.

Si el motociclista se detiene, percibirá que

a)

La frecuencia del sonido que escucha va disminuyendo y luego empieza a aumentar.

b)

La frecuencia del sonido que escucha va aumentando y luego empieza a disminuir

c)

La frecuencia del sonido que escucha va disminuyendo y luego permanece constante

d)

La frecuencia del sonido que escucha permanece constante y luego empieza a aumentar

32.

Un barco envía una señal hacia el fondo del mar y escucha su eco 10 segundos después; si la señal sonora viaja a 1500 m/s, la superficie marina está a una profundidad de

a)

7,5Km

b)

15 Km

c)

150 Km

d)

1500 Km

33.

Si el barco del problema anterior está en un río, el eco:

a)

Se escuchará más rápido ya que la densidad del agua es menor.

b)

Se escuchará más tarde ya que el agua no es pura.

c)

Se escuchará más tarde ya que el agua de mar es más densa.

d)

No se escucha el eco.

34.

Dos ondas sonoras son percibidas por un dispositivo que muestra su forma en una pantalla. El operador del dispositivo reporta que las ondas detectadas se diferencian en su tono ya que

a)

Sus amplitudes son diferentes.

b)

Sus frecuencias son diferentes.

c)

Sus longitudes de onda son iguales.

d)

Sus periodos son iguales.

35.

Una onda longitudinal se propaga a través del aire, entonces es correcto afirmar que las partículas del aire

a)

no se moverán cuando la onda está pasando.

b)

se moverán en dirección perpendicular a la dirección en que se propaga la onda.

c)

se desplazarán en el mismo sentido del movimiento.

d)

vibrarán en torno a un punto de equilibrio, sin sufrir un desplazamiento neto.

e)

ninguna de ellas.