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Biofísica | Examen final | Febrero 2010 | Altillo.com |
Ejercicio I:
Sobre un cuerpo de 6kg apoyado en una mesa se aplica una fuerza F de 50N, como indica la figura, y el cuerpo permanece en reposo. Entonces…
La Fuerza de Rozamiento vale 50 N |
La Fuerza de Rozamiento vale 30 N |
La Normal Vale 60 N |
La Normal vale 90 N |
La Fuerza Resultante sobre el cuerpo vale 50 N |
La Fuerza de Rozamiento vale más de 50 N |
Ejercicio II:
Una bandeja de aluminio y otra de acero, ambas de igual masa, se encontraban a temperatura ambiente. Se las introdujo en un horno cuya temperatura interior es de 180 ºC. Transcurrido cierto tiempo se observo que ambas bandejas se encontraban en equilibrio térmico. Sabiendo que el calor específico del aluminio es el doble que el del acero, se puede afirmar que durante la estadía en el horno:
Ambas bandejas recibieron igual cantidad de calor |
No hubo intercambio de calor entre las bandejas y el horno |
La bandeja de aluminio recibió el doble de calor que la bandeja de acero. |
La bandeja de aluminio recibió la mitad de calor que la bandeja de acero. |
La bandeja de acero alcanzo una temperatura final de 180ºC y la bandeja de aluminio 90 ºC. |
La bandeja de acero alcanzo una temperatura final de 90ºC y la bandeja de aluminio 180ºC. |
Ejercicio III:
Una membrana semipermeable separa dos soluciones acuosas. Para que exista una diferencia de presión osmótica es necesario que:
Los volúmenes de las soluciones sean iguales. |
Los volúmenes de las soluciones sean distintos. |
La osmolaridad de las soluciones sean iguales. |
La osmolaridad de las soluciones sean distintas. |
La molaridad de las soluciones sean iguales. |
La molaridad de las soluciones sean distintas. |
Ejercicio IV:
La figura representa la evolución de calor de la temperatura en función del
calor recibido de cierta cantidad de una sustancia desconocida. Si el cambio de
estado sufrido por la sustancia es una fusión y el calor específico en estado
líquido es Cpl, el calor especifico en estado sólido es:
4Cpl
Cpl 0.5Cpl
0.25Cpl
Ejercicio V:
Una maquina térmica cíclica trabaja entre dos fuentes, una de 800K, la otra
de 300K. En cada ciclo extrae 100J de la fuente caliente y entrega 60J de
trabajo. Entonces es cierto que:
Viola el primer principio porque entrega menos trabajo que el calor que recibe |
Viola el segundo principio porque entrega menos trabajo que el calor que recibe |
La entropía de la maquina aumenta en cada ciclo porque debe ceder calor |
Su rendimiento es el ideal |
Su rendimiento es de 40% |
Su rendimiento seria el máximo si la fuente frita tuviera una temperatura de 320K |
Ejercicio VI:
¿Cuál de las afirmaciones es la única correcta?
-Si un cuerpo pesa 10N cuando esta apoyado en
un plano horizontal, pesa menos de 10N cuando se apoya sobre un plano
inclinado.
-En los días tormentosos la lluvia se inicia cuando la humedad relativa ambiente
alcanza el punto de rocío.
-Cuando un gas ideal se expande la entropía del universo aumenta y cuando un gas
ideal se comprime la entropía del universo disminuye.
-La mayor parte de la energía calórica que nuestro planeta recibe del Sol se
transmite por conducción.
-Al sumergir un cuerpo en agua la presión que siente aumenta aproximadamente 1
atm cada 10 metros de profundidad.
-El valor del coeficiente de difusión (D) depende de la sustancia que actúa como
sustrato y es independiente del solvente que la contenga.
Ejercicio VII:
Se pretende construir una tubería que transporte agua utilizando 3 caños de la
misma resistencia hidrodinámica. Si se conectan dos de los caños en serie entre
si y se apagara el tercero en paralelo, la resistencia hidrodinámica total
resultaría ser igual a R. Si se armara la conexión colocando los tres caños en
serie la nueva resistencia hidrodinámica total seria:
R/2 2R/3 R
3R/2 3R 9R/2
1KΩ; 3mA , 2KΩ; 3mA , 2KΩ; 3mA |
1KΩ; 8mA , 2KΩ; 4mA , 4KΩ; 2mA |
8KΩ; 3mA , 4KΩ; 3mA , 4KΩ; 3mA |
1KΩ; 9mA , 2KΩ; 6mA , 4KΩ; 3mA |
2KΩ; 3mA , 2KΩ; 6mA , 2KΩ; 9mA |
4KΩ; 4mA , 3KΩ; 2mA , 1KΩ; 2mA |
Ejercicio VIII:
Una batería que suministra una diferencia de potencial V alimenta 3
Resistencias asociadas como en la figura. ¿Cuál es, entre los que se ofrecen, el
único conjunto (R1; I1, R2; I2, R3; I3) de resistencias e intensidades de
corriente posible para este circuito?
Ejercicio IX:
Para conocer la aceleración de la gravedad (G) en un planeta sin atmosfera, un
astronauta lanza un objeto verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial
de 20 metros por segundo. El objeto regresa a su mano 5 segundos después.
Entonces la aceleración G resulta:
20m/s² 10m/s² 8m/s² 5m/s² 4m/s²
2m/s²
Ejercicio X:
Una fuente alimenta dos capacitores (2mF y 3mF) conectados en paralelo. La carga
total suministrada en esta situación es Q. ¿Qué valor debería tener un capacitor
extra conectado en paralelo a los anteriores para que la carga acumulada por el
nuevo conjunto sea un 60% superior?
1,2mF 1,6mF 1,8mF
3mF 3,2mF 4,8mF
Ejercicio XI:
Una caja desciende por un plano inclinado con velocidad constante. Entonces
mientras desciende:
La caja no varía su ΔEm (Energía Mecánica) |
El trabajo total sobre la caja no es cero |
La fuerza resultante sobre la caja es perpendicular al plano y apunta hacia abajo |
La fuerza resultante sobre la caja es paralela al plano y apunta hacia abajo |
El trabajo de las fuerza nos conservativas sobre la caja es nulo |
El trabajo de las fuerzas no conservativas sobre la caja es negativo |
Ejercicio XII:
La figura muestra como varía la presión en función del volumen de un gas ideal
durante una evolución de dos etapas. Se puede afirmar para la evolución completa
que:
Su Energía interna disminuye. |
La temperatura inicial es la más baja de todo el proceso. |
El gas no intercambia trabajo. |
El gas entrega un trabajo de 90J. |
El trabajo entregado por el gas es igual al calor recibido por el gas. |
El calor recibido por el gas es igual al calor entregado por el gas. |