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Biofísica 2º Parcial 2do Cuat. de 2011 Altillo.com

D1) En su actividad diaria un deportista recibe 6900 Kcal en alimentos y agua en cantidad suficiente y desarrolla un trabajo mecánico de 1300 Kcal. Además consume 1680 Kcal para mantener su metabolismo basal. El peso del deportista no varía. Suponiendo que todo el calor que libera es debido a la evaporación de agua (transpiración) y que la cantidad de agua evaporada es igual a la ingerida:

a)      Calcular la cantidad de agua ingerida.

b)      Si la temperatura corporal constante es de 37° C, calcular la variación de entropía del deportista en un día.

 

D2)

En el circuito de la figura V = 40V; R4 = R2 = 30 ohm; R1 = R3 = 60 ohm; Ll 1 es una llave.

a)      con Ll 1 abierta calcular la diferencia de potencial en R1

Rta: 30 V

b)      con Ll 1 cerrada, calcular la i total entregada por la fuente V

Rta: 1,83 A

 

E3) Dos placas planas paralelas q pueden suponerse infinitas están separadas por una distancia 1m y están conectadas a una fuente de 100 V. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre dos puntos A y B ubicados entre las placas y equidistantes 0,3 m de las mismas?

a)      30 V

b)      60V

c)      70V

d)      80V

e)      40V

f)        20V

Rta: e)

 

E4) Dos barras cilíndricas 1 y 2 de igual sección y longitud y conductividades térmicas K = 3 K están aisladas lateralmente y dispuestas una a continuación de la otra en contacto por uno de sus extremos. El otro extremo de la barra 1 está en contacto con una fuente térmica a temperatura 4T, mientras q el otro extremo de la barra 2 está en contacto con una fuente térmica a temperatura T. Alcanzado el régimen de flujo de calor estacionario, la T en el punto de contacto será:

a)      3T

b)      7T/4

c)      3T/4

d)      3T/2

e)      2T/3

f)        7T/3

Rta: b)

 

E5) Se carga un capacitor descargado C con una batería cuyo voltaje es V. Luego se desconecta la batería y se conecta el capacitor en paralelo con otro capacitor C = 2 C. La energía E almacenada por C es:

a)      CV/9

b)      CV/3

c)      2 CV

d)      CV/2

e)      CV/4

f)        CV/6

Rta: a)

 

E6) Un mol de gas ideal monoatómico sufre una transformación reversible desde un estado A a presión 2P y termperatura T, expandiéndose isobáricamente hasta un estado B a temperatura 2T, siguiendo a otro estado C a la misma temperatura de B y presión P, y finalmente comprimiéndose a presión constante hasta el estado final D a presión P y temperatura T. El calor intercambiado en la transformación A à B à C à D será:

a)      5RT/2

b)      -5RT/2

c)      2RTLn 2

d)      -2RTLn2

e)      3RT/2

f)        -3RT/2

Rta: c)

 

E7) Se propone una máquina térmica cíclica q absorbe 1000 Kcal de una fuente a 500 K y entrega 600 Kcal a una fuente a 300K, entregado un trabajo de 400 Kcal. Se puede afirmar q la máquina propuesta:

a)      es posible y opera irreversiblemente

b)      es imposible porque opera irreversiblemente

c)      es imposible porque viola el 1° principio aunque no el 2°

d)      es imposible porque viola el 2° principio aunque no el 1°

e)      es imposible porque viola los 2 principios

f)        es posible y tiene un rendimiento del 40%

Rta: f)

 

E8) Farmacia y Bioquímica:

La teoría ondulatoria de la luz propuesta por Huyghens en 1678, explica:

a)      los fenómenos de reflexión, refracción, difracción e interferencia

b)      q la luz no necesita ningún medio para propagarse

c)      el efecto fotoeléctrico

d)      q la luz está formada por “paquetes de energía” denominados fotones

e)      el comportamiento dual de la luz

f)        la emisión de electrones por acción de la luz

Rta: a)