Fisica II Unidad 1 parte 1
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Título del Test:
![]() Fisica II Unidad 1 parte 1 Descripción: Sacado de un banco de preguntas. Esta es la primera parte de la unidad 1 |



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Elija la o las opciones correctas relacionadas con el concepto de temperatura. La temperatura de un sistema es la energía calórica del mismo. La temperatura es el calor que se transmite a un cuerpo. La temperatura de un cuerpo es una medida de la energía cinética de los átomos y moléculas del cuerpo. Una propiedad física que varía con la temperatura se denomina propiedad termométrica. La temperatura es una sensación física que nos provoca un cuerpo cuando lo tocamo. El trabajo realizado sobre un gas para llevarlo de un estado inicial a un estado final depende de la trayectoria seguida entre los puntos que definen dichos estados inicial y final. Verdadero. Falso. El calor latente siempre…. Forma parte del calor específico. Está relacionado con el calor específico. Es igual al equivalente mecánico del calor. Interviene en el cambio de fase. Elija la o las opciones correctas en relación al concepto de calor. La cantidad de calor transferida es igual al producto de la capacidad calorífica del sistema por el cambio de temperatura que experimenta, siempre que no ocurran cambios de fase. El calor es energía que se transfiere por diferencia de temperatura. Si un cuerpo tiene más calor acumulado entonces está a mayor temperatura. El calor se mide solamente en unidades de Calorías. El calor latente de vaporización es el calor necesario para evaporar una masa m de una sustancia. Una sustancia puede mantener su temperatura constante aunque reciba calor. Verdadero. Falso. Elija las opciones correctas en relación al concepto de calor. El agua tiene valores de calor latente de fusión (Lf) y el calor latente de vaporización (Lv) menores que la mayoría de los metales. Cuando agregamos hielo a una jarra con limonada para enfriarla, podemos decir que el calor pasa del hielo a la limonada. Es necesario llegar a un equilibrio térmico para poder medir adecuadamente la temperatura con termómetro de contacto. La cantidad de calor transferida es igual al producto del calor específico del material por el cambio de temperatura que experimenta, siempre que no ocurran cambios de fase. El calor es energía que se transfiere por diferencia de temperatura y puede expresarse en unidades de energía mecánica (Joule). En una transformación isotérmica ideal, el trabajo realizado por el sistema puede ser menor a la energía en forma de calor que se le suministra al sistema. Verdadero. Falso. En una expansión libre de un gas, éste se encuentra más ordenado después de expandirse a todo el recipiente que cuando estaba confinado en un solo lado. Verdadero. Falso. En una expansión adiabática la energía interna (U) del sistema disminuye. Verdadero. Falso. Se añaden cantidades iguales de calor a dos objetos distintos que están a la misma temperatura inicial ¿Qué factores pueden hacer que la temperatura final de los dos objetos sean diferentes?. El calor específico. Las masas. El calor específico y masa. Las temperaturas. Unidades del S.I. Calor específico c son J/g. Calor de fusión o de vaporización son solo J/°c. Capacidad calorífica son J/kg°C. Ninguna de las anteriores. Imagine que le dan una muestra de metal y piden determinar el calor específico. Pesa la muestra y obtiene un valor de 28.4 N. Añade con mucho cuidado 1.25x10^4 J de energía calorífica a la muestra y observa que su temperatura aumenta 18.0 °C. El calor específico que tiene la muestra: Se puede calcular. Falta la temperatura inicial. Falta la masa del metal. No hay datos suficientes. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. Es posible que 2 objetos estén en equilibrio térmico si no están en contacto mutuo. La temperatura de un gas aumenta en expansión adiabática. La eficiencia de una máquina térmica es c = W/Qf. Q y W son variables de estados. Cuando se añade calor a un sistema de gas ideal durante un proceso de expansión isotérmica. Se efectúa trabajo sobre el sistema. La energía interna disminuye. El efecto es el mismo que el de un proceso isocórico. Nada de lo anterior. Elija la o las opciones correctas: En un calentamiento isocórico…. El trabajo es proporcional a la variacion de presion del gas. La variación de energía interna es nula. energía interna aumenta solamente si se suministra calor. En una expansión isotérmica la energía interna (U) del sistema varía entre el estado inicial y el estado final. Verdadero. Falso. En una expansión isotérmica la energía interna (U) del sistema permanece constante. Verdadero. Falso. El trabajo de una transformación isotérmica no depende de la temperatura en la que está el sistema (T), solamente depende del cociente de Volumen final y Volumen inicial. Verdadero. Falso. Elija la o las opciones correctas: En un calentamiento isocórico... Seleccione una: la energía interna aumenta solamente si se suministra calor. la variación de energía interna es nula. el trabajo es proporcional a la variación de presión del gas. Cuando se produce un cambio de fase en una sustancia se observa un cambio de características físicas junto con la variación de temperatura. Verdadero. Falso. Cuando una sustancia absorbe calor de una fuente externa puede usar el calor para realizar un cambio de fase y para aumentar su temperatura. Verdadero. Falso. Elija la o las opciones correctas: En un calentamiento isocórico... la variación de energía interna coincide con el calor absorbido. la energía interna disminuye. el trabajo es proporcional a la variación de presión del gas. Es posible considerar un “equivalente en agua” que presente los calores específicos y las masas de cada parte del dispositivo denominado calorímetro. Verdadero. Falso. Elija la o las respuestas correctas. En una expansión isobárica: El gas cede una cantidad de calor coincidente con el trabajo realizado. La energía interna permanece constante. El trabajo realizado por el gas es proporcional a la variación de volumen. La ecuación de estado del gas ideal relaciona p,V,T y el número de moles n a través de una constante R que es la misma para todos los gases. Verdadero. Falso. En una expansión isobárica la energía interna (U) del sistema no permanece constante. Verdadero. Falso. En función del esquema indicado podemos afirmar que si la temperatura de equilibrio del sistema es de 40 grados centígrados, la capacidad calorífica del hielo es mayor que la del metal?. Verdadero. Falso. A partir de la representación gráfica de la figura, elija la o las afirmaciones correctas. Representa la ley de variación de un termómetro a volumen constante. A partir de la gráfica es posible determinar del cero absoluto de temperatura. La escala Kelvin de temperaturas. La gráfica representa la ecuación de un gas ideal es p.V=n.R.T. El punto triple corresponde a -273 Celsius y es fácilmente realizable en cualquier laboratorio. La gráfica p-V muestras transformaciones isotérmicas a distintas temperaturas. Verdadero. Falso. ¿Cuál es la unidad del equivalente en agua del calorímetro?. Gramos. Litros. Otro. En función del esquema indicado podemos afirmar el calor cedido por el metal es igual al calor latente de fusión de la masa de hielo más el calor necesario para elevar la temperatura del agua a 40 C. Verdadero. Falso. Dada la siguiente situación se pide elegir la o las opciones correctas: La temperatura de equilibrio quedará más cercana al cuerpo de mayor capacidad calorífica. Si TA= 2 TB; entonces la Temperatura T= TA/2. CA y CB son los calores específicos de A y B respectivamente. En la figura podemos afirmar que el proceso termodinámico representado es irreversible. Verdadero. Falso. En la figura podemos afirmar que el proceso termodinámico representado es reversible. Verdadero. Falso. Dos objetos están en equilibrio térmico, cuando se los pone en contacto térmico varía su temperatura. Verdadero. Falso. Cuando un gas se expande adiabáticamente, efectúa trabajo sobre su entorno. Verdadero. Falso. En un gas ideal la energía interna depende solo de la temperatura. Verdadero. Falso. Si el volumen de un sistema permanece constante mientras experimenta variación de temperatura y presión. La energía interna del gas no varía. Verdadero. Falso. La gráfica p-V representa la ecuación de estado del gas ideal cuando la temperatura es constante. Verdadero. Falso. El trabajo (Wadiab) en una transformación adiabática es proporcional, además de al índice adiabático (γ), a la diferencia entre el producto presión volumen final y el producto presión volumen inicial. Verdadero. Falso. El calor específico es la cantidad de energía necesaria para hacer variar la temperatura de una sustancia en 1ºC entre dos valores de temperatura preestablecidos. Verdadero. Falso. El calor específico del agua es función de la temperatura. Verdadero. Falso. Una curva adiabática tiene en cualquier punto menor pendiente que una isoterma en el mismo punto. Verdadero. Falso. Cuando hablamos de equilibrio termodinámico de un sistema, implica el equilibrio térmico, mecánico y químico de mismo. Verdadero. Falso. Los estados térmicos son magnitudes escalares. Verdadero. Falso. Los estados térmicos no son magnitudes. Verdadero. Falso. El termómetro se puede calibrar poniéndolo en contacto térmico con ambientes en que la temperatura se puede conocer, denominándose puntos fijos y que dicha temperatura permanezca constante. Verdadero. Falso. El termometro es un instrumento con el cual se puede medir la temperatura de un objeto o sistema con el cual el termómetro está en contacto. Verdadero. Falso. El termometro es un instrumento con el cual se puede medir la temperatura de un objeto o sistema con el cual el termómetro está en contacto y equilibrio térmico. Verdadero. Falso. Para ciertos materiales o fluidos el coeficiente de dilatación lineal puede adoptar un valor negativo, haciendo que el volumen disminuye con el incremento de la temperatura. Verdadero. Falso. La unidad que usted debe utilizar para referirse en un informe técnico es la caloría o kilocaloría. Verdadero. Falso. La temperatura es la propiedad que permite determinar si un objeto está en equilibrio térmico con otro cuerpo. Verdadero. Falso. |





