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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEModulo8- GUÍA CONTESTADA

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Título del test:
Modulo8- GUÍA CONTESTADA

Descripción:
preparatoria abierta

Autor:
MC
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Fecha de Creación:
11/02/2022

Categoría:
Matemáticas

Número preguntas: 180
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Identifica la opción que contiene la expresión matemática de la presión que relaciona la fuerza que se aplica sobre una superficie y el área sobre la cual se distribuye. F= P/A P= F/A P=FA P= A/F.
Calcula la fuerza que debe aplicarse sobre un área de 0.3 m2 para que exista una presión de 0.420 KPa. Recuerda que 1KPa = 103 Pa. 126 N 0.126 N 1400 N 1260 N.
Mayra: Hola a todos: ¿Alguien me puede decir a que se le conoce como la presión hidrostática? JUAN MIGUEL JONAS.
Por lo general la densidad de las sustancias _________________ cuando hay un incremento en la temperatura, exceptuando el agua y otras sustancias. PERMANECE CONSTANTE INCREMENTA DISMINUYE INCREMENTA Y DISMINUYE ALTERNADAMENTE.
1. Toda función es una relación. 2. Toda relación es una función. 3. Si un elemento del dominio de una relación se asocia bajo la misma a más de un elemento del contradominio, entonces no es función. 4. Una relación es un subconjunto de todos los pares ordenados que forman al plano cartesiano. V,F,V,F V,F,V,V V,V,F,F F,F,F,V.
La densidad ρ se define como la relación de su masa m con respecto a su volumen V. ¿Cuál es la fórmula de la propiedad mencionada? p= M*V p= Mv2/2 p= m/v p= V/m.
Una presión externa aplicada a un fluido confinado se transmite uniformemente a través del volumen del líquido. ¿A qué ley o principio se refiere el enunciado? Segunda ley de Newton. Principio de Pascal. Principio de Arquímedes. Primera ley de Newton.
La presión _____________ es aquella que origina todo líquido sobre el fondo y las paredes del recipiente que lo contiene. mecánica atmosférica manométrica hidrostática.
Las unidades de _________________ en el sistema internacional miden la densidad de una sustancia. kilogramo sobre metro cúbico kilogramo sobre litro libra sobre pulgada cúbica gramo sobre centímetro cúbico.
La tierra está rodeada por una capa de aire, que es una mezcla de 20% de oxígeno, 79% de nitrógeno y 1% de gases raros, debido a su peso ejerce una presión sobre todos los cuerpos que están en contacto con él, la cual es llamada presión _____________. hidrostática atmosférica hidrostática mecanica.
La prensa hidráulica es un claro ejemplo del principio de: Torricelli. Bernoulli. Arquímedes. Pascal.
Selecciona la equivalencia de una atmósfera de presión al nivel del mar. Recuerda que 1KPa = 103 Pa 9.807 m/s2 60 pulg Hg 32.2 ft/s2 101.3 KPa.
Calcula la densidad de 1500 kg de plomo si ocupan un volumen de 0.1 m3 15 kg/m3 15000 kg/m3 0.15 kg m3 0.0015 kg/m3.
10 Kg de oro ocupan un volumen de 0.0005176 m3 ¿Cuál es su densidad en kg/m3? 193,200 193 1,932 19,320.
Un recipiente en forma de cilindro vertical de 0.2 m de radio se encuentra lleno de agua (1000 kg/m3) hasta una altura de 1.5 m. Calcula la presión que el agua ejerce en el fondo del recipiente en . kg/ m*s2 14 700 1500 1 960 0256.
Relaciona las unidades con los factores de conversión: Unidad: 1. Atmósfera 2. bar 3. torr 4. lb/pie2 Factor de conversión: a. 1 x 102 N/m2 b. 47.9 N/m2 c. 1.013 x 105 N/m2 d. 133 N/m2 [1-c] [2-a] [3-d] [4-b] [1-a] [2-b] [3-c] [4-d] [1-d] [2-c] [3-b] [4-a] [1-b] [2-c] [3-a] [4-d].
Un matraz calibrado tiene una masa de 30 gramos cuando está vacío, y de 81 gramos cuando está lleno de agua y de 68 gramos (densidad del agua 1000 kg/m3) cuando está lleno de aceite. Determina la densidad del aceite en kg/m3 .Considera a la masa como , donde es la masa del recipiente lleno y la del recipiente vacío. 1,342 0.745 745 2,307.
La superficie del agua en un tanque de almacenamiento está a una altura de 30 m sobre una llave de agua en la cocina de una casa. Calcula la presión del agua en la llave en Pa. 2.9*10 5 2.9*10 4 2.9*10 3 2.9*10 9.
¿Calcula la profundidad a la que se encuentra sumergido un buzo, cuando soporta una presión hidrostática de 50,000 N/m2? La densidad del agua de mar es de 1025 kg/m3 5.022x108 m 4.97 m 0.0209 m 48.7 m.
La presión atmosférica tiene un valor aproximado de 101,300 Pa. ¿Qué fuerza ejerce el aire confinado en un cuarto sobre un bloque de 40 x 80 cm? 324,160,000 N 316,526.5 Pa 32,416 Pa 32,416 N.
Determina la presión ejercida por el agua (p = 1000kg/m3) en el fondo de una alberca de 3 m de profundidad. 333.3 Pa 3266.6 Pa 29430Pa 3000 Pa.
José estaba realizando un problema de física, el resultado que obtuvo fue de 1.5 m3 /s. ¿A qué concepto físico corresponden estas unidades de medida? Gasto. Velocidad. Densidad. Energía.
Relaciona las siguientes magnitudes con su correspondiente unidad de medida: Magnitud: 1. Presión. 2. Gasto. 3. Densidad. 4. Energía. potencial. Unidad de medida: a. kg/m3 b. Joule c. N/m2 d. m3/s [1-d] [2-c] [3-a] [4-b] [1-c] [2-a] [3-d] [4-b] [1-c] [2-d] [3-a] [4-b] [1-c] [2-d] [3-b] [4-a].
El radio del extremo inferior de los tacones de un par de zapatos de mujer es de 0.5 cm cada uno. Si cada tacón soporta el 30% del peso de una mujer de 49 kg, calcula la presiòn ejecida en cada tacón. 184.0 Pa 187,261 Pa 18,344 Pa 1.8 x 10 6 Pa.
Un granjero cuenta con 300 m de tela de alambre para cercar un terreno rectangular como se muestra en la figura. Considera: P= 300 = 2x + 2y Expresa el área del terreno cercado en función de la longitud del largo x. A(x) = (300 – 2x)/2 A(x) = 150x – x A(x) = 300 – 2x2 A(x) = 150x – x 2.
En referencia a la figura calcula la energía potencial para la caja en el punto 2, la masa de la caja es de 50 kg. 98 N•m 196 N•m 49 N•m 392 N•m.
Un paquete de 2 kg es elevado por medio de cuerdas hasta que su energía potencial es de 1000 Joule con relación al piso. Califica las siguientes afirmaciones y ecuaciones como verdaderas (V) si están correctamente planteadas para resolver el problema o como falsas (F) en caso contrario. 1. 1000Joule=1000Nm 2. g = 32.2 m/s2 3. W = (m)(g) = (2 kg)(9.8 m/s2) = 19.6 N 4. h = (Ep)(w) = (1000Nm)(19.6N) =19600m V, F, V, V V, F, V, F V, V, F, F F, F, V, F.
En un taller mecánico se tiene una prensa hidráulica para levantar los automóviles y darles mantenimiento, el cilindro de entrada tiene una sección transversal Ai = 0.03m2, el cilindro de salida tiene sección transversal Ao = 0.2 m2 Si le van a dar servicio de mantenimiento a un carro con un peso Fo = 6,200 N, ¿cuál es la fuerza Fi que se debe aplicar en el cilindro de entrada para poder levantar el automóvil? 9.3 N 93 N 9300 N 930 N.
Un iceberg que flota en el océano tiene 10.45% de su volumen total por encima del agua. Encuentra el volumen total del iceberg si la masa de la parte sumergida es de 25, 000 kilogramos. Toma en cuenta que la densidad del hielo es: Dhielo= 917kg/ m3 Viceberg = 24.0813m3 Viceberg = 27.2628m3 Viceberg = 30.4442m3 Viceberg = 27.5507m3.
Un submarino de exploración se puede sumergir hasta una profundidad de 3 kilómetros en el mar (p = 1,024 kg / m3). Determina la presión máxima que soporta el submarino si la presión atmosférica es de: 1.01  105Pa. Donde P= Pam+PH P = 301.056 x 105 P = 131105.6 Pa P = 3.02 x107 Pa P = 3111560 Pa.
Uno de los típicos instrumentos de tortura física de los faquires es la cama de clavos. En realidad, un clavo puede hacer mucho daño, pero la cama resulta inofensiva. ¿Qué concepto físico se aplica en este acto de faquir? Principio de Arquímedes. Presión. Densidad. Principio de Pascal.
Se conoce como la fuerza de flotación o fuerza boyante y se usa para describir el principio de Arquímedes. Una fuerza aplicada a un líquido encerrado en un recipiente se transmite íntegramente a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Fuerza que empuja verticalmente hacia arriba a todo objeto sumergido total o parcialmente dentro de un fluido. La velocidad de salida de líquido por un orificio es igual a la de un cuerpo que cae desde la superficie libre del líquido hasta el nivel del orificio. La velocidad de salida de un líquido por un orificio en un recipiente, es igual a la de un cuerpo que cae desde la altura del orificio al piso.
Puede demostrarse que cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente en un fluido: _____________________________. experimenta una fuerza de flotación que actúa en dirección contraria a la gravedad del fluido recibe un empuje que actúa en todas direcciones por lo que oscilando en la superficie es empujado hacia arriba con una fuerza igual al peso del volumen del fluido desplazado es empujado hacia arriba porque se le aplica una fuerza menor al peso del fluido.
Al hacer flotar un cubito de hielo en un vaso con agua lleno hasta el borde, ¿se desborda cuando el hielo que sobresale del agua se deshaga? Sí  pero sólo cuando se funde con rapidez. No  pero sólo cuando no hay mucho hielo en el vaso. Sí  independientemente de lo rápido que se funda. No  llena el volumen desplazado y el nivel no cambia.
En Medicina, se usa mucho la fisioterapia, los pacientes que han sufrido fracturas o lesiones parecidas empiezan a fortalecer sus músculos y a aumentar su fuerza realizando ejercicios sumergidos en tinas ya que de esta manera sus cuerpos pesarán menos. ¿Qué principio físico se aplica en este fenómeno? Teorema de Bernoulli. Principio de Arquímedes. Principio de Pascal. Teorema de Torricelli.
Con que otro nombre se le conoce a la unidad de presión fuerza sobre área (F/A), en el sistema Internacional de Unidades. Newton Joule Pascal Poise.
Si se sumerge una goma de borrar en un vaso lleno de agua, provocando que se tire una cantidad de líquido, se concluye que: ______________________________. la densidad del agua es mayor que la densidad de la goma el volumen del agua que queda es igual al de la goma el peso del agua desalojada es igual al volumen de la goma el volumen de la goma es igual al del agua desalojada.
“En todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido, siempre actúa un empuje ascendente que es igual al peso del fluido desalojado”, corresponde al principio de: _________________. Torricelli Joule Arquímedes Pascal.
Un principio fundamental de la hidrostática se realiza cuando se pisan los frenos hidráulicos de un automóvil. ¿Cuál es este principio? ARQUÍMEDES PASCAL TORRICELLI JOULE.
“La presión aplicada en un fluido encerrado es transmitido sin disminución alguna a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente”. El enunciado anterior hace mención a un Principio emitido por: ARQUÍMEDES POISEVILLE PASCAL BERNOULLI.
Un gato hidráulico, utilizado en una llantera para levantar un auto de 1600 kg, es accionado mediante una fuerza sobre un pequeño pistón de 3.8 cm de diámetro. La presión ocasionada se transmite a otro de mayor área de 25 cm de diámetro. Ten en cuenta que en este caso: F2= m*g ¿Cuál es la magnitud de la fuerza aplicada? 362.21 N 3622.10 N 15,696 N 69,284.37 N.
Se tiene una prensa hidráulica cuyos radios son conocidos r1=1m y r2=0.5 m, en el círculo de radio r1 es aplicada la fuerza F1 = 10 N. ¿De los siguientes datos cuáles son necesarios para calcular la fuerza F2 ejercida en el radio r2? 1. Aplicar el principio de Pascal. 2. Densidad del fluido hidráulico confinado. 3. Dimensiones de la prensa hidráulica. 4. Calcular el área de los círculos. 1 y 2 2 y 3 1 y 4 3 y 4.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a la presión atmosférica? Actúa en dirección horizontal de norte a sur. Es la misma a cualquier altura. Toma su menor valor al nivel del mar. Tiene un menor valor en lo alto de las montañas.
Un cofre con oro sólido de 10 kg de peso está siendo levantado de un barco hundido y se desea conocer la tensión del cable cuando el cofre está en reposo y totalmente sumergido en agua de mar, tómese como dato la densidad del oro con valor de 19.3x103 kg/m3 y la densidad del agua de mar es 1.03x103 kg/m3 . Se muestra a continuación la solución del problema en cinco pasos, acomoda correctamente los pasos a seguir para resolver el problema. 1. La fuerza de flotación es igual al peso del volumen desplazado o B = 5.22 N 2. T = 93.1 N 3. Se calcula el volumen del oro es decir: V = m/ρ = 10 kg/ (19.3x103 kg/m3) = 5.18 x10-4 m3 4. Se calcula: wam = mam = ρ Vg = ρ amVg = (1.03x103 kg/m3) (5.18 x10-4 m3)(9.8 m/s2) = 5.22 N 5. Efy 0 B T ( mg) 5.22N T(10*9.8m/s )2 4 → 3 → 1 → 5 → 2 3 → 5 → 1 → 4 → 2 3 → 4 → 1 → 5 → 2 2 → 4 → 1 → 5 → 3.
Se sumerge la mitad de un prisma rectangular de cobre cuyo volumen es de 36 cm3 por medio de un hilo, en un recipiente que contiene alcohol. Calcula el empuje del alcohol sobre el prisma. Considera la densidad del alcohol: a =0.79gr/cm3 y densidad del cobre: c = 8.85 gr/cm3 312 228 dinas 156 114 dinas 13 935 dinas 27 871 dinas.
Califica correctamente si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes cuatro expresiones cuando es aplicada la Ley de Pascal en una prensa hidráulica tal como se muestra en la figura. 1. F1/A1 = F2/A2 2. A1/F1 = A2/F2 3. F1 = F2 (A2 /A1) 4. F2 = F1(A2 /A1) V,V,V,F V,V,F,V V.F.V.V V,F,F,F.
¿Calcula el área de un émbolo de prensa hidráulica, si se le aplica una fuerza de 500 N y se produce como consecuencia en el otro émbolo de área de 0?60 m2 una fuerza de 5000 N? 0.30 m2 0.12 m2 0.60 m2 0.06 m2.
¿Cuál es la ecuación que prueba el principio de Pascal? F1/A1= F2/A2 :).
La propiedad que presentan los líquidos de transmitir la presión uniformemente a través de sí mismos se conoce como Ley de ________, y la expresión matemática que la describe es ________. Arquímedes  P = ma/ A Boyle y Mariotte  P = Fd Pascal  P = F/ A Avogadro  P = F/A.
¿Calcula la fuerza que debe aplicarse sobre una superficie de 15 m2 para que exista una presión de 600 N/m2? 90 N 400 N 40 N 9000 N.
Califica como falso (F) o verdadero (V) las afirmaciones de las presiones en cada punto, indicado por las columnas mostradas en la figura que son P1, P2 y P3. 1. P1 > P2 2. P3 < P1 3. P2 = P1 = P3 1F, 2F, 3F 1V, 2V, 3V 1V, 2F, 3F 1V, 2F, 3V.
A un elevador hidráulico lo componen dos pistones cuyos radios son r1 = 12 pulgadas y r2 = 24 pulgadas. En el pistón de radio r1 es aplicado un peso de 10 N. Calcula la fuerza que se aplicará en el radio r2. 40 N 12.5 N 10 N 5 N.
Determina la expresión algebraica de tal forma que los radios en un elevador hidráulico son desiguales, cuando es aplicada una fuerza F1 en el radio r1 y por consiguiente una fuerza F2 se aplica sobre el radio r2. :( no la tengo.
¿Qué representa esta ecuación? p1 + gh1 + 1⁄2 v12 = p2 + gh2 + 1⁄2 v22 Ecuación de trabajo Balance de energía cinética. Ecuación de energía potencial. Ecuación de Bernoulli.
Si un líquido está en movimiento a velocidad v entonces una masa m de líquido posee una energía ___________. cinética mecánica potencial eléctrica.
El ________________ es el volumen de un líquido que se desplaza cada segundo por una tubería. movimiento potencial gasto flujo.
¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa la ecuación de continuidad cuando una tubería cambia de área? F = pG G = V/t G = Av A1v1 = A2v2.
¿Cuál de las siguientes opciones es una hipótesis simplificadora que se basa en una característica de los líquidos que facilita el estudio de su movimiento? Su tensión superficial es creciente con el movimiento. Se considera que son prácticamente incomprensibles. Dispone de una viscosidad prácticamente nula. Las moléculas tienen cohesión que evitan su volatilidad.
Un acueducto de 14 cm de diámetro interno surte agua a través de una cañería al tubo de la llave de 1 cm de diámetro interno. Si la velocidad promedio en el tubo de la llave es de 3 cm/s, ¿cuál es la velocidad promedio en el acueducto? 1.53 cm/s 1.53 x 10-4 cm/s 0.0153 cm/s 587.89 cm/s.
Dada la ecuación de Bernoulli: P1 + ρgh1 + 1⁄2 ρv12 = P2 + ρgh2 + 1⁄2 ρv22 Si el fluido es estacionario y las alturas son distintas. Califica correctamente si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones: [Ecuación 1]: P1 + ρgh1 = P2 + ρgh2 [Ecuación 2]: P1 + 1⁄2ρv12 = P2 + 1⁄2ρv22 [Ecuación 3]: P1 + ρgh1 + 1⁄2 ρv12 = P2 + ρgh2 + 1⁄2 ρv22 V, F, F V, F, V F, F, F V, V, F.
En una tubería de 11 cm de diámetro fluye agua con una velocidad de 8 m/s. Supón que en una parte de la tubería se reduce el diámetro a 6 cm, ¿Qué velocidad tiene el agua en este punto? 8.0 m/s 2.38 m/s 0.0371 m/s 26.88 m/s.
Calcula el gasto de agua por una tubería de diámetro igual a 26.20 cm, cuando la velocidad del líquido es de 8 m/s. 43.10 m3/s 0.431 m3/s 4310.8 m3/s 0.0067 m3/s.
Relaciona los teoremas o ecuación con su respectivo enunciado. Teorema/Ecuación: 1. Torricelli. 2. Continuidad. 3. Bernoulli. Enunciado: a. La cantidad de gasto que entra por una tubería es el mismo gasto que sale. b. La energía que posee un fluido en movimiento sin fricción ni viscosidad, permanece constante a lo largo de su recorrido. c. Consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión, también disminuirá su velocidad. d. La velocidad con la que sale un líquido por el orificio de un recipiente, es igual a la que adquiriría un cuerpo que se dejara caer libremente desde la superficie libre del líquido. [1-d] [2-b] [3-a] [1-c] [2-b] [3-d] [1-d] [2-a] [3-b] [1-a] [2-c] [3-d].
Dada la ecuación de Bernoulli: P1 + ρgh1 + 1⁄2 ρv12 = P2 + ρgh2 + 1⁄2 ρv22 Si la altura en el punto 1 es exactamente igual a la altura en el punto 2 en un fluido con movimiento y donde v1 < v2 y P1 < P2. Califica si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones: [Ecuación 1]: P1 + ρgh1 = P2 + ρgh2 [Ecuación 2]: P1 + 1⁄2ρv12 < P2 + 1⁄2ρv22 [Ecuación 3]: P1 + ρgh1 + 1⁄2 ρv12  P2 + ρgh2 + 1⁄2 ρv2 F, F, V F, V, F F, F, F V, V, F.
Dada la ecuación de Bernoulli: P1 + ρgh1 + 1⁄2 ρv12 = P2 + ρgh2 + 1⁄2 ρv22 Si la presión en el punto 1 es exactamente igual a la presión en el punto 2 en un fluido con movimiento y donde v1 > v2 y h1 > h2. Califica si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones: [Ecuación 1]: ρgh1 + 1⁄2 ρv12 > ρgh2 + 1⁄2 ρv22 [Ecuación 2]: P1 + 1⁄2ρv12  P2 + 1⁄2ρv22 [Ecuación 3]: P1 + ρgh1 + 1⁄2 ρv12 < P2 + ρgh2 + 1⁄2 ρv22 F, V, F V, F, V V, V, F V, F, F.
Calcula el gasto de agua por una tubería al circular 1.5 m3 en 1⁄4 de minuto. Recuerda que el Gasto Q se mide en m3/s. 60 m3/s 6 m3/s 0.1 m3/s 37 500 m3/s.
Calcula el gasto de agua por una tubería al circular 12 m3 en 1⁄2 minuto. Recuerda que el Gasto Q se mide en m3/s 24 m3/s 0.4 m3/s 2.5 m3/s 360 m3/s.
¿Cuál debe ser el diámetro de un tubo, para que tenga un gasto de agua de 1?2 m3/s y una velocidad de 10 m/s? 0.39 m 0.195 m 1.26 m 3.9 m.
La presión arterial en el ser humano, aumenta o disminuye debido al incremento o disminución de la velocidad con que fluye la sangre y por constricción o dilatación de las arterias. Esto es un claro ejemplo del comportamiento de los fluidos en movimiento, ¿Cuál principio lo rige? Ecuación de continuidad. Ecuación de Bernoulli. Principio de Arquímedes. Principio de Pascal.
Por una tubería fluyen 1800 litros de agua en un minuto, calcula: el gasto (G) y el flujo (F). G = 0.3m3/s F = 30 kg/s G = 0.03m3/s F = 30 kg/s G = 3.0m3/s F = 3 kg/s G = 0.03m3/s F = 3 kg/s.
Calcula el gasto de agua por una tubería si circulan 2 m3 en 1⁄2 minuto. 0.66 m3/s 0.066 m3/s 6.66 m3/s 66.666 v.
¿Cuál de las siguientes opciones contiene las palabras que completan correctamente el siguiente enunciado? La primera ley de la electrostática enuncia: las cargas del ___________signo se repelen y las cargas de signo ___________ se atraen. mismo  contrario negativo  positivo contrario  mismo positivo  negativo.
El modelo matemático que explica la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas es llamado Ley de: Gauss. Faraday. Coulomb. Ampere.
Las unidades de medida de un campo eléctrico "E" son: NC kgm/C N/C C/N.
¿Cuál es el valor de la carga de un electrón expresada en Coulomb? 6.25x1018 9.11x10-31 -1.6x10-19 1.6x10-19.
Cuando dos objetos cargados eléctricamente se acercan o se alejan se pone en funcionamiento una fuerza eléctrica entre ambos. ¿Qué características deben tener las cargas para que la fuerza neta sea repulsiva? Signos contrarios Diferente magnitud Igual magnitud. Signos iguales.
Completa el siguiente enunciado con la opción correcta: Al proceso de producción de una carga eléctrica en un cuerpo se le conoce como: _____________. electrización polarización radiación magnetización.
La Ley de Coulomb que rige las fuerzas entre las cargas eléctricas se enuncia: la fuerza eléctrica, ya sea de atracción o repulsión, entre dos cargas puntuales q1 y q2 es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia r existente entre ellas. ¿Cuál es la expresión matemática de esta Ley? F=Kq1q2/r2 ;).
¿Qué dispositivo se utiliza para detectar una carga eléctrica? Osciloscopio. Electroscopio. Voltímetro. Amperímetro.
La ley de Coulomb expresada matemáticamente se escribe de la forma: F=kqq/r2 ¿Qué valor posee la constante de proporcionalidad k? 8 x 109 Nm2/C2 7 x 109 Nm2/C2 9 x 109 Nm2/C2 10 x 109 Nm2/C2.
Dos cargas puntuales de -8 y +11 C están separadas por una distancia de 30 mm en el vacío.¿Cuál es la fuerza eléctrica entre ellas? Recuerda que 1 C = 10-6 C -880 N 8.8 N 8.8 x 10-5 N 8.8 x 10-4 N.
Relaciona las siguientes columnas que contienen las formas de energizar un cuerpo con los elementos que integran las descripciones: Método: 1.Frotamiento. 2. Contacto. 3. Inducción. Elementos de la descripción: a. Un cuerpo A cargado se aproxima a otro cuerpo B sin tocarlo. b. Separa los elementos de un cuerpo A en los del cuerpo B. c. Un cuerpo A adquiere cargas de un signo y el cuerpo B adquiere cargas de signo opuesto al primero. d. El cuerpo B adquiere cargas del mismo signo que las del cuerpo A. e. El cuerpo A provoca que el cuerpo B quede con carga de signo opuesto a la de A. f. Un cuerpo A cargado se aproxima hasta tocar a otro cuerpo B. [1-b] [2-a,e] [3-f,d] [1-b] [2-f,e] [3-a,d] [1-c] [2-f,d] [3-a,e] [1-c] [2-a,d] [3-f,e].
La ley de Coulomb expresada matemáticamente se escribe de la forma , relaciona correctamente la columna magnitudes con la columna conceptos. Magnitudes Conceptos F r q k 1. Fuerza de atracción entre dos cargas. 2. Fuerza de repulsión entre dos cargas. 3. Radio vector de la carga mayor a la menor. 4. Distancia en línea recta entre centros de dos objetos cargados. 5. Magnitud de una carga. 6. Vector de la carga eléctrica. 7. Constante = 8.99  109Nm2/C2 8. Constante = 6.67  10-11 Nm2/kg2 [F-1,2], [r-3], [q-5], [k-7] [F-1,2], [r-4], [q-5], [k-8] [F-1], [r-3], [q-6], [k-7] [F-2], [r-4], [q-6], [k-8].
Dos esferas, cada una con una carga de 3 x 10-6 C, están separadas a 20 mm, ¿cuál es la fuerza de repulsión entre ellas? 32.4 N 202.5 N 90 N 810 N.
¿Cuál es la separación de dos cargas de -4 x 10-6 C si la fuerza de repulsión entre ellas es 200 N? 18.9 mm 26.8 mm 13.4 mm 37.9 mm.
Calcula el valor de las fuerzas eléctricas entre dos cargas de 2 y 4 Coulomb, al estar separadas 30 centímetros. 24 x 10 10 N 8 x 10 11N 8 x 10 7 N 24 x 10 8 N.
Relaciona cada tipo de fuerza con su descripción correspondiente. Tipo de fuerza: 1. Fuerza de atracción. 2. Fuerza de repulsión. Descripción: a. Se realiza entre la carga positiva y la carga negativa. b. Entre dos cargas negativas. c. Entre dos cargas positivas. d. En las masas positivas. [1-b,c], [2-a,d] [1-a], [2-b,c] [1-a], [2-c,d] [1-a,d], [2-b,c].
Dos cargas puntuales de - 3 y + 4 μC, están separadas por 22 mm. Indica cuál es la fuerza entre ellas y si es de atracción o repulsión. Fuerza de repulsión = 223.14 N. Fuerza de atracción = 223.14 N Fuerza de repulsión = 4.91 N. Fuerza de atracción = 4.91 N.
Dos cargas eléctricas separadas 1 cm, ejercen entre sí una fuerza de atracción de 1.5 N. ¿Qué fuerza ejercerán al separarlas 3 cm? 16.6 N 0.25 N 6.02 N 0.75 N.
Dos cargas puntuales se atraen inicialmente entre sí con una fuerza de 600 N. Si su separación se reduce a un tercio de su valor original, ¿cuál es la nueva fuerza de atracción? 15000 N 9600 N 2400 N 5400 N.
Una carga de +6 μC está a 44 mm a la derecha de una carga de – 8 μC ¿cuál es la fuerza resultante sobre una carga de – 2 μC que se encuentra a 20 mm a la derecha de la carga de – 8μC? Considera a la fuerza resultante como: 79.1 N a la izquierda 304.22 N a la derecha 148.7 N a la izquierda 532.6 N a la derecha.
El radio de la órbita de un electrón alrededor del protón, en un átomo de hidrógeno es aproximadamente 52 x 10-6 m. Si la carga del electrón e = -1.6 x 10-19 C, la carga del protón q = 1.6 x 10-19 C y la constante dieléctrica K = 9 x 109 Nm2/C2 .¿Cuál es la fuerza eléctrica de atracción? -8.52 x 10- 20N +.
Cuando se mueve un imán de barra en el interior de una bobina conectada a un amperímetro, indica la existencia de una corriente eléctrica inducida. ¿Quién observó inicialmente este fenómeno? Tesla Lenz. Ampere. Faraday.
¿Cuál de las siguientes fórmulas expresa la Ley de Ohm? W = mg F = ma ρ = m/V V = IR.
¿Cómo se define la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos? (esta no me la sé) Flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorren los electrones en el interior de un material, produciendo como resultado un campo magnético. Trabajo que realiza un campo electrostático para mover una carga positiva q desde un punto de referencia dividido por unidad de carga de prueba. Medida de la oposición que presenta un objeto conductor al paso de una corriente, de valor proporcional a su voltaje e inversamente a su intensidad. Trabajo por unidad de carga positiva realizado por una fuerza eléctrica al mover una carga desde el punto de mayor potencial hasta el punto de menor potencial.
¿Qué físico aportó las bases para las leyes sobre las corrientes eléctricas y estudió cuantitativamente los efectos de la resistencia al limitar el flujo de carga que llevan su nombre? Faraday, Michel Hertz, Heinrich Rudolf Ohm, Georg Simón. Ampere, André Marie.
La corriente que circula por un conductor dado es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus puntos extremos. ¿A cuál Ley se refiere?. Pascal. Arquímedes. Ohm. Electrostática.
El Ohm es una unidad que define la oposición al paso de 1 Ampere de corriente, donde existe 1 Volt de diferencia de potencial, entonces el Ohm mide a la: ¿A qué se refiere este enunciado? resistencia eléctrica. corriente eléctrica. diferencia de potencial. intensidad de corriente.
¿Cuál es el concepto de corriente eléctrica? Energía entre puntos cuya diferencia de potencial es un volt Cantidad de carga eléctrica por unidad de tiempo. Carga de un cuerpo por movimiento de electrones. Velocidad promedio de arrastre de los electrones.
¿Qué nombre recibe el conjunto de conductores que recorre una corriente eléctrica? Fuente de fem. Resistor. Capacitor. Circuito.
Al movimiento de las cargas eléctricas de un cuerpo a través de un conductor se le llama: potencial. corriente. inducción voltaje.
¿Que fórmula corresponde al siguiente enunciado? La resistencia de un alambre conductor es directamente proporcional a su longitud (L) e inversamente proporcional a su sección transversal (A). / R= Q L/A.
Uno de los factores que afectan la resistencia es la temperatura, ¿si la temperatura aumenta entonces la resistencia? Se hace cero. Aumenta. Permanece igual. Disminuye.
La ley de Ohm expresada algebraica es V = IR, relaciona correctamente la columna magnitud con la columna unidad de medida SI. Magnitud 1. I 2. R 3. V Unidad de medida SI a. Volt b. Ohm c. Ampere d. Newton [1-c] [2-b] [3-a] [1-c] [2-b] [3-d] [1-b] [2-c] [3-a] [1-a] [2-b] [3-c].
Sobre un resistor de 10 Ω se mantiene una corriente de 5.0 A. Determina el voltaje. 40 V 50 V 20 V 10 V.
Una consola Xbox en su etiqueta tiene los datos: 120 V, 25 W, ¿cuál es la corriente de operación de esta consola? 0.113 A 0.057 A 0.208 A 1.0 A.
El símbolo  representa la resistencia en Ohm y es definida como: 1 Ohm () = 1 Volt (V) / 1 Ampere (A) 1 Ohm () = 1 segundo (s) / 1 Coulomb (C) 1 Ohm () = 1 Ampere (A) / 1 Volt (V) 1 Ohm () = 1 Coulomb (C) / 1 segundo (s).
Por un conductor circula una corriente eléctrica, de modo que transporta una carga de 300 C, durante 20 segundos. ¿Cuál es la intensidad de corriente que pasa por el conductor? Recuerda que: 1A= 1 C/s 15 A 150 A 6000 A 60 A.
Relaciona los conceptos con su unidad correspondiente. Concepto: 1. Carga eléctrica. 2. Corriente eléctrica. 3. Diferencial de potencial. Unidad: a. Ampere. b. Coulomb. c. Volt. [1-b] [2-a] [3-c] [1-b] [2-c] [3-a] [1-c] [2-a] [3-b] [1-a] [2-b] [3-c].
Elige el nombre y las unidades de medida que corresponden a la expresión: V=1joule /1coulomb Corriente eléctrica (ampere). Carga eléctrica (coulomb). Potencial eléctrico (volt). Resistencia eléctrica (ohm).
Sabiendo que el potencial eléctrico está en función del trabajo realizado por la partícula al moverse y la carga, ¿Cuáles son las unidades de medida que conforman un volt Volt = Joule/Coulomb Volt = (Joule) (Coulomb) Volt = Coulomb/Joule Volt = Joule + Coulomb.
Una corriente de 8A circula por un conductor durante 20 minutos. ¿Qué cantidad de electricidad (en coulomb) ha circulado en este tiempo? Recuerda que 1C= 1A * S 9 600 C 0.0066 C 150 C 160 C.
Un calentador eléctrico tiene una etiqueta que especifica que dicho aparato consume 110 volts y una potencia de 660 watts, calcula la intensidad de corriente que pasa por dicho aparato. 30 A 100 A 79 A 6 A.
Determina la resistencia de un conductor por el cual circula una corriente de 5 Amperes con un voltaje de 10 Volts. 50 2 0.5 15.
Un circuito cerrado tiene conectada una resistencia de 10 ohm y es alimentado por una fuente de voltaje de 35 volts, ¿cuál es la cantidad de corriente en el circuito? 0.28 A 3.5 A 350 A 45 A.
Un alambre conductor deja pasar 6 A al aplicarle una diferencia de potencial de 110 V. ¿Cuál es el valor de la resistencia? 18.33 20 16 12.
Dado que los protones tienen carga positiva, la fuerza ___________ que es una fuerza atractiva se encarga de mantenerlos juntos. centrípeta nuclear eléctrica repulsiva magnética.
Un átomo normal sin carga contiene _____________ número de protones que de electrones. MENOR NINGUNO IGUAL MAYOR.
La carga positiva del núcleo de un átomo depende del número de ____________ que contiene. electrones moléculas protones neutrones.
Polos magnéticos iguales se repelen y polos magnéticos diferentes se atraen. ¿A cuál ley se refiere? Ley de la fuerza electromagnética. Ley de Coulomb. Ley de la electrostática. Ley de Ohm.
Se tiene un imán suspendido por una cuerda, posteriormente se acerca una barra imantada tal como se muestra en la figura. Describe lo que debe ocurrir en este experimento. El polo norte de A se convierte en polo sur. Nada, porque la barra A está aislada. Ambos elementos imantados se repelen. La barra B atrae a la barra A.
Se realiza un experimento donde un conductor corta las líneas de flujo magnético y se produce un voltaje entre los extremos de dicho conductor. ¿Cuál es el tipo de fenómeno que se observa? Generación de un magnetismo en el conductor. Inducción de una corriente eléctrica en el conductor. No hay generación de magnetismo en el conductor. No hay inducción de una corriente eléctrica en el conductor.
Un generador de corriente alterna trabaja a 120 V. Por medio de un transformador con una bobina primaria de 1000 espiras, si opera una lámpara de 9 V. ¿Cuántas espiras tendrá la bobina secundaria del transformador? 75 vueltas 750 vueltas 13000 vueltas 120000 vueltas.
El radio vector que une al origen con un punto P(X,Y) define los ángulos  y  con los ejes cartesianos (X,Y) respectivamente. Se llaman cosenos directores a los cosenos de los ángulos citados, donde: y se demuestra que cos2 + cos2 =1 Si se tiene el punto P(2,-6), ¿cuánto vale el coseno director para el ángulo ? (NO LA TENGO) 0.949 0.900 0.827 0.316.
Si "a" es un ángulo menor de 90°, ¿cómo se llama al ángulo positivo b = 90°– a? Suplemento de "a". Conjugado de "a". Complemento de "a". Correspondiente de "a".
¿Cuál es el valor de  en la siguiente figura y por qué?  = 60°, porque debe cumplirse que  +120o=180o  = 240°, porque se cumple que  +120°=360°  = 120°, por ser suplementarios  = 120°, por ser opuesto por el vértice.
__________ es la abertura formada por dos semirrectas con un mismo origen llamado vértice. El ángulo La bisectriz El grado La coterminal.
Las siguientes figuras no pueden catalogarse como semejantes. Esto lo establece el criterio de: __________. la perpendicularidad los lados los ángulos las paralelas.
La ecuación Sen θ1 = Sen θ2 establece la relación entre ángulos (θ1, θ2) y las velocidades ( ). A partir del conocimiento de las propiedades de las funciones trigonométricas, ¿cuál expresión es correcta? A esta ecuación se le conoce como la Ley de Snell de la refracción de la luz. Si 1  2  V1 = V2 Si 1  2  V1  V2 Si 1  2  V1  V2 Si 1 = 2  V1  V2.
Observa la siguiente figura e indica que tipo de triángulo es con base en el valor de sus ángulos. Acutángulo. Obtusángulo. Equilátero. Rectángulo.
Si  = 25°, ¿cuál es el valor del ángulo complementario? 335° 65° 75° 155°.
Si  = 86°, ¿cuál es el valor del ángulo suplementario? 4° 14° 274° 94°.
Si  = 35°, ¿cuál es el valor de  en la siguiente figura?  = 55°  = 325°  = 145°  = 165°.
¿Cuál es el área, en centímetros cuadrados, de un trapecio cuya base mayor mide 15 cm, la base menor mide 12 cm y la altura 14 cm? 189 20.5 1 260 378.
En una piscina se ubica el origen en una esquina y el lado largo coincide con el eje X. En un punto A dentro de la piscina un nadador empieza a nadar con una velocidad de 10 m/s y un ángulo de 43° con respecto al eje X en dirección de una esquina. Si el nadador llega a la esquina 0.5 segundos después de iniciar el movimiento, ¿a qué distancia estaba de dicha esquina? 25.0 m 50.0 m 5.0 m 2.66 m.
Determina, en caso de ser posible, el valor de los ángulos a, b, c, d, e, f y g, si se sabe que el ángulo x es igual a 60o. [60o: a, d, e] [120o: b, c, f, g] [60o: e] [120o: g] [Desconocidos: a, b, c, d, f] [60o: e] [120o: f, g] [Desconocidos: a, b, c, d] [60o: b, c, f, g] [120o: a, d, e].
Encuentra el área de la superficie sombreada en la siguiente figura. 6s(b+a)-a2 3s(b+a)-a2 3s(b+a)+a2 3s(b-a)-a.
Identifica la fórmula para calcular el área de la siguiente figura: a2( + 2) /2a) a2( + 8) /2) -a2( + 2) /2) a2 + a2 ( + 1).
Relaciona correctamente la columna del tipo de ángulo con su correspondiente definición: Tipo de ángulo 1.Ángulo recto. 2.Ángulo obtuso. 3.Ángulo agudo. Definición a. Mide entre 0o y 90o b. Mide 90o c. Mide entre 90o y 180o [1-b] [2-a] [3-c] [1-a] [2-c] [3-b] [1-c] [2-b] [3-a] [1-b] [2-c] [3-a].
Dada la siguiente figura donde el ángulo AB es 30o 45 ́ ¿Cuál es el valor del ángulo BC? A) B) C) D) 50o 15 ́ 57o 45 ́ 59o 15 ́ 60o.
Un minero empieza su trayecto diario en la entrada de la mina y recorre 20 m al norte (N), 20 m al este (E) y 28 m al suroeste (SO). ¿Cuál es la distancia recorrida y el ángulo al final de su trayecto? 0.28 m a – 45o 0.28 m a 135o 0.28 m a 45o 11.31 m a 270o.
¿Cuántas dimensiones tiene un sistema que usa al plano cartesiano como referencia? 2 1 3 4.
En el par ordenado (2, -1/2) , ¿qué nombre recibe el número -1/2 ? Ordenada. Abscisa al origen. Ordenada al origen. Abscisa.
¿En qué cuadrante del plano cartesiano se localiza el punto: (-3/4, -2/3)? Cuarto. Primero. Segundo Tercero.
Un ______________ se representa por dos rectas numéricas perpendiculares que se intersecan en el punto que le corresponde al número 0 en cada recta. sistema de coordenadas sistema de ecuaciones plano cartesiano espacio tridimensional.
¿En qué cuadrantes se encuentran el conjunto de puntos (x,y) en el plano que satisfacen la siguiente condición (x)  (y) < 0? Considera el siguiente orden de los cuadrantes: Cuadrante I y II Cuadrante II y III Cuadrante II y IV Cuadrante III y IV.
Relaciona correctamente las coordenadas de la lista con el cuadrante de I a IV según corresponda. Coordenada P1. (-4,3) P2. (5,-3) P3. (-5,-3) P4. (5,2) Considera el siguiente orden de los cuadrantes: [P1-III] [P2-IV] [P3-II] [P4-I] [P1-II] [P2-III] [P3-IV] [P4-I] [P1-I] [P2-IV] [P3-III] [P4-II] [P1-II] [P2-IV] [P3-III] [P4-I].
Dado el plano cartesiano, y tomando en cuenta que los ejes XY tienen divisiones unitarias, identifica correctamente los puntos ubicados en el gráfico. P(- 3, - 1), R(- 1, 2), Q(0, 4) P(- 3, 1), R(- 1, 2), Q(- 4, 0) P(- 3, 1), R(1, 2), Q(4, 0) P(- 3, - 1), R(- 1, 2), Q(4, 0).
Selecciona la gráfica de la función y = - x2+ bx A B C D.
Selecciona la gráfica de f(x) = 4 - IxI. A B C D.
¿Cuáles son los conceptos que se involucran en la definición de calor? 1. Temperatura. 2. Masa. 3. Energía. sólo 3 1 y 3 sólo 1 1, 2 y 3.
El promedio de la energía cinética de todas las partículas de un cuerpo se le conoce como: conducción. temperatura calor. caloría.
El calor se transmite en los cuerpos de __________________. menor a mayor temperatura mayor a menor temperatura menor movimiento molecular mayor punto de fusión.
Una caloría representa una unidad de __________. energía temperatura calor específico capacidad calorífica.
¿Qué es lo que se transmite de un cuerpo a otro cuando hay una diferencia de temperatura entre ellos? Calor. Frío. Humedad. Energía.
¿Qué sucede cuando colocas tu mano que está a unos 25oC, en una mezcla de agua con hielo que está a 4oC? Pasa calor del agua con hielo a la mano Pasa calor de la mano al agua con hielo. Quitas calor del hielo y da sensación de frío. Pasa energía del agua con hielo a la mano.
Una barra de metal está sumergida en agua que está a una temperatura de 310 K y la temperatura ambiente es de 300 K. ¿Qué se puede afirmar respecto a la barra al sacarla del agua? Su longitud disminuye y su temperatura baja a 300 K. Se dilata y aumenta su temperatura a 310 K Su longitud no varía y mantiene la temperatura a 310 K. Se contrae y mantiene su temperatura a 300 K.
Un recipiente contiene 3 litros de un líquido que no se mezcla con el agua. El líquido está a una temperatura de 140 K. Se vierten en dicho líquido 5 cm3 de agua a una temperatura de 45 oF. ¿Qué se puede afirmar respecto del agua? Aumenta su temperatura Se solidifica. Continua líquida. Se evapora.
Se desea calcular qué cantidad de calor se requiere para elevar la temperatura de 1 kg de aluminio de 20 oC hasta 180 oC. ¿Cuál fórmula se debe emplear? Q = c (1- L) T Q = c T Q = c T / m Q = m c T.
Relaciona las formas de transmisión del calor con su característica. Formas de transmisión 1. Conducción. 2. Convección. 3. Radiación. Característica a. Existe transporte de materia. b. Se transmite en ausencia de materia. c. Se presenta en los fluidos. d. Se transmite por colisión entre moléculas. [1-b,c] [2-a] [3-d] [1-d] [2-c] [3-b] [1-a] [2-b,d] [3-c] [1-b,c] [2-d] [3-a].
La temperatura del hielo seco (CO2) es de - 80 oC. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en grados Fahrenheit? -140 -84 -112 -28.
El punto de ebullición del oxígeno es de -297.35 oF. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en grados Celsius? -183 -20 -61 -122.
La conversión de -30°C a oK corresponde a: - 273.16 oK -243 .16 oK 243.16 oK 273.16 oK.
La conversión de 20°C a oF corresponde a: - 68 oF 52 oF 68 oF - 52 oF.
Selecciona la opción donde se calcula correctamente el calor que emite una canica de hierro (calor específico 448 J/kg oC) un instante después de chocar con otra canica, si la canica experimenta un incremento de temperatura de 15 oC y tiene un peso de 0.1 Newton. Q=mcT= 0.1  448  15 = 672.0 J ......
¿Cuál es la temperatura del termómetro expresada en grados Fahrenheit, si se tienen 75°C? 103 23.8 167 59.4.
Se tienen 50 g de una sustancia a la que se le retiran 50 cal. y su temperatura disminuye de 70°C a 20°C. ¿Cuál es el calor específico de dicha sustancia? ...... Ce= Q/mAT= 50CAL/50G* (70-20)°C= 0.02cal/g°C.
Un cuerpo de 80 oC de temperatura se coloca en un calorímetro con 150 g de agua a 20 oC. La temperatura final del agua es 23 oC. Determinar el calor absorbido por el agua (C1) y el calor cedido por el cuerpo (C2), en calorías. NO ME LA SE C1 = 450 cal, C2 = 450 cal C1 = 1500 cal, C2 = 1500 cal C1 = 450 cal, C2 = 225 cal C1 = 300 cal, C2 = 150 cal.
Un refrigerador de carnes enfría a una temperatura de 263.15 Kelvin. Encuentra el equivalente en grados Fahrenheit. 14 °F 50°F 37.55°F 26.44°F.
¿A qué temperatura se observa la misma lectura en un termómetro con escala Fahrenheit y en un termómetro con escala Celsius? -40 0 273.16 20.
¿Qué cantidad de calorías se requieren para elevar la temperatura de 200 gramos de plomo desde 20 oC hasta 100 oC? (Considera el valor del calor específico del plomo ce=0.031 Cal/gr oC) 345 496 423 220.
Los gases se expanden al aumentar su temperatura, variando de manera directamente proporcional a su __________. TEMPERATURA VOLUMEN PRESIÓN MASA.
¿Cuál es la relación matemática entre la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles de un gas, utilizando la constante universal de los gases Ecuación del gas ideal. Ley de Charles. Ley de Boyle. Ecuación general de los gases.
¿Cuál es el valor de la constante universal de los gases? .... 8.314 J/KMOL.
TODAS SON CONSIDERACIONES PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y CONTROLAR LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES; EXCEPTO:_____________________ ELIMINAR PRODUCCIÓN DEL PETROLEO ----------.
DE ACUERDO CON LAS LEYES DE LOS GASES, ¿QUÉ OCURRE SI SE MANTIENE CONSTANTE LA TEMPERATURA Y SE AUMENTA LA PRESIÓN DEL GAS? DISMINUYE EL VOLUMEN ---________.
EN LA COMPETENCIA DE GLOBOS AEROSTÁTICOS DE LEÓN, GUANAJUATO, LA GENTE ASISTE A LA PREPARACIÓN DE LOS GLOBOS PARA ELEVARLOS, SE OBSERVA QUE LOS AERONAUTAS PRIMERO CALIENTAN GAS QUE CONTIENE EL GLOBO... SE DISMINUYE LA DENSIDAD DEL GAS Y EL PESO TOTAL DISMINUYE HACIENDO QUE EL GLOBO ASCIENDA. ______.
LAS SIGUIENTES SUPOSICIONES SON BASE DEL ESTUDIO DE LOS GASES EXCEPTO: TIENE UN VOLUMEN DEFINIDO Y LAS MOLÉCULAS GASEOSAS SE ENCUENTRAN EN UNA POSICIÓN FIJA _____.
UN RECIPIENTE DE 6 LITROS CONTIENE UNA MUESTRA DE GAS A PRESIÓN DE 200 PASCAL 600Pa ñ_________.
UN RECIPIENTE CONTIENE HIDRÓGENO A UNAS TEMPERATURA DE 280°K Y PRESIÓN DE 1900 N/m2 EN UN VOLUMEN DE 1000 CM3. POSTERIORMENTE SE HACE DESCENDER UN ÉMBOLO DENTRO DEL RECIPIENTE DE FORMA CILÍNDRICA REDICIENDO EL VOLUMEN OCUPADO POR EL CILINDRO A 300CM3 Y ELEVANDO LA TEMPERATURA DA 310°K. SUPONIENDO QUE EL HIDRÓGENO SE COMPORTA COMO UN GAS IDEAL. ¿CUÁL SERÁ ENTONCES LA PRESIÓN DEL HIDRÓGENO AL FINAL DEL PRECESO? 7011N/m2 BUENA SUERTE Y ESTUDIA.
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