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hidrostática e hidrodinámica fisica

Total questions: 27

Worksheet time: 14mins

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1.

Generalidades de hidrostática

a)

Densidad, peso

b)

Viscosidad

c)

Prinvipios de Pascal y Arquímedes

d)

Todas

2.

Formula de la densidad absoluta

a)

Da: m/v

b)

Da:d/dh2o

c)

Da:p\v

d)

Na

3.

Formula de la densidad relativa

a)

Dr: m/v

b)

Dr:D/Dh2o

c)

D:P/V

d)

Dr:GH

4.

La densidad relativa del H2O

a)

1g/cm³

b)

0.001kg/cm³

c)

0.001kg/lt

d)

Todas

5.

Formula del peso específico

a)

Pe: m/v

b)

Pe:D/Dh2o

c)

Pe:P/V

d)

P:GH

6.

El correcto

a)

El peso específico relativo es más importante q el peso específico

b)

Los liquidos del cuerpo son llamados lonfoidoloquidos

c)

El ventrículo tiene una P de -5-8cmH2O

d)

Todas

7.

Formula de la Presión hidrostática

a)

P:p/v

b)

P:m/g

c)

P:GH

d)

Na

8.

Propiedades de la resistencia hidrostática

a)

60% H2O forma al cuerpo

b)

Los liquidos del cuerpo son llamados coloides

c)

L presión hidrostática tiene relación con el peso del líquido

d)

Ta

9.

La presión de un liquido en reposo se transmite a todas las direcciones por igual en 90°

a)

Pascal

b)

Arquímedes

c)

Poisuellie

d)

Bernulli

10.

El Cuerpo que este en contacto con H2O en equilibrio este cuerpo experimentara una fuerza vertical al punto de contacto

a)

Pascal

b)

Bernulli

c)

Arquímedes

d)

Poisuellie

11.

Si el peso=P dónde.

P>Empuje del H2O

a)

El objeto se unde

b)

El objeto flota

c)

Se queda en su posición

d)

Na

12.

El P< Empuje del H2O

Entonces

a)

El objeto se unde

b)

E objeto flota

c)

El objeto queda en equilibrio

d)

A

13.

P= Empuje del H2O

El objeto

a)

Flota

b)

De mantiene en equilibrio

c)

Nada

d)

Hunde

14.

El realizar ejercicio en H2O para ser más livianos y fortalecer los músculos es el principio de

a)

Poisuellie

b)

Arquímedes

c)

Pascal

d)

Bernulli

15.

La presión Magna es de

a)

9-12 cm h2o

b)

0-12 cm h2o

c)

-5-8 cmh2o

d)

18-25cm h2o

16.

Precio ventricular

a)

0-12 cm H2O

b)

-5-8 cm h2o

c)

5-8 cm h2o

d)

6-18 cm h2o

17.

Presión decúbito lateral

a)

0-12 cm H2o

b)

5-8 cm h2o

c)

6-18 cm h2o

d)

Na

18.

Presión sentado

a)

0-12 cm H2o

b)

5-8 cm h2o

c)

6-18 cm h2o

d)

18-25 h2o

19.

Generalidades de hidrodinámica

a)

Liquidos

b)

Leu de poisuellie

c)

Evuacion de continuidad y precio y resistencia

d)

Teorema de torricelli y bernulli

e)

Ta

20.

No tienen resistencia imaginaria

a)

Liquidos queloides

b)

Idquidos reales

c)

Iquidos imaginarios

d)

Liquidos ideales

21.

Tienen resistencia debido a su viscosidad

a)

Liquidos reales

b)

Oiquidos abstractos

c)

Liquidos fluyentes

d)

Na

22.

Un liquido real se desplazaara por un tubo cilindro siempre y cuando esté en una superficie plana sin irregularidades

a)

Poisuellie

b)

Bernulli

c)

Torricelli

d)

Pitágoras

23.

Según la viscosidad la velocidad se puede volver turbolenta a esto se le llama velocidad crítica

a)

Ley de poisuellie

b)

Teorema de Pitágoras

c)

Teorema de torricelli

d)

Teorema de bernulli

24.

El fluido recorrerá las diferentes secciones del tubo con la misma V

a)

Ley de bernulli

b)

Evuacion de continuidad

c)

Prinvipio de hidrodinámica

d)

Bernulli

25.

Un ejemplo es la sangre que por la viscosidad pierde velocidad y por ello al llegar a la Aorta ocaviona caída de presión

a)

Bernulli

b)

Poisuellie

c)

Presion y resistencia

d)

Arquímedes

26.

La velocidad del cuerpo liquido es igual a la Gravedad en cuando esté sale por cualquier orificio del tubo V:√(2gh)

a)

Teorema de Pitágoras

b)

Teorema de bernulli

c)

Teorema de torricelli

d)

Teorema de anaxagoras

27.

Diferencia de presión entre 2 puntos del tubo al tener contacto con el H2O en equilibrio donde se postula la idea de un liquido perfecto (sin resistencia) cómo ejemplo la sangre en vena

a)

Teorema de torricelli

b)

Eorema de bernulli

c)

Eorema de Arquímedes

d)

Eorema de anaxagoras