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1º Parcial U  |  Biofísica (2019)  |  UBA XXI

Física e Introducción a la Biofísica

1P2C2019

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TEMA 8

APELLIDO:

SOBRE Nº:

NOMBRES:

Duración del examen: 1.30hs

DNI/CI/LC/LE/PAS. Nº:

CALIFICACIÓN:

Apellido del evaluador:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lea atentamente cada pregunta y responda en los espacios pautados. Para las preguntas de opción múltiple marque con una X la opción correspondiente a la respuesta correcta. En todos los casos, marque una y sólo una opción . Si marca más de una opción, la pregunta será anulada.

Ejercicio N°1 ( 1 punto)

Un ladrón roba un banco. El auto donde lo esperan sus cómplices está 100 metros a la derecha de la puerta. 70 metros a la izquierda de la misma hay un policía que parte del reposo y corre a atraparlo. Si el ladrón corre a velocidad constante de 5 km/h; y el policía acelera a 2 segundos 2 m/s 2 y luego mantiene esa velocidad constante, marque con una X la opción correcta

a) A los 72 segundos el ladrón llega al auto y escapa con los cómplices sin que el policía los alcance

X

b) A los 43,5 segundos el policía apresa a los cómplices en el auto antes de que el ladrón llegue

c) El ladrón llega al auto 26,5 segundos más tarde que el policía

d) El policía apresa al ladrón y a los cómplices en el auto a los 43,5 segundos de iniciada la persecución

Posición policía = 0 m

Posición ladrón = 70 m

Posición cómplices = 170 m

Policía

MRUV

Corre durante dos segundos con un aceleración de 2m/s2 partiendo del reposo.

Vf = Vo + a . t = 0m/s + 2m/s2 . 2 s = 4 m/s

Xf = Xo + Vo . t + ½ a . t2 = 0m + 0m/s . 2s + ½ 2m/s 2 . (2s)2 = 4 m

Al finalizar su MRUV el policía se desplazó 4 metros en dos segundos.

MRU

Luego realiza un MRU durante el tiempo que le resta hasta llegar al vehículo.

Xf = Xo + V . t = 4 m + 4 m/s . 41,5 s = 170 m

Al finalizar su desplazamiento el policía se desplazó 170 metros en 43,5segundos.

Ladrón (MRU)

Xf = Xo + Vo . T

X = 70 m + 1,39 m/s . 43,5 s = 130 m 5km/h . 1000/3600 = 1,39 m/s

Al finalizar su MRU el ladrón se desplazó hasta 130m del punto inicial del policía en 43,5 segundos

Por lo tanto a los 43, 5 segundos el policía apresa a los cómplices del auto antes que el ladrón llegue.

Ejercicio N°2 ( 1 punto)

Calcule la constante K de Henry para el gas B si en un recipiente hay una mezcla de gases A y B y la presión ejercida por el gas A es de 0,6 atm, y su fracción molar es 0,4. Datos: [B]= 0,045 mol/l

Pp = Pt . Xm

Pt = Pa / Xa = 0,6 atm / 0,4 = 1,5 atm

Pb = Pt . Xb = 1,5 atm . 0,6 = 0,9 atm

[B] = Kb . Pb

0,045 mol/l = Kb . 0,9 atm

Kb = 0,05 M/atm

Respuesta: ……………. Kb = 0,05 M/atm

Ejercicio N°3 (1 punto)

Por simple curiosidad Julio deja caer su chupete desde el borde del balcón de su casa que se encuentra a 200 dm de altura de la calle. Sin embargo, el chupete no llega hasta el piso sino que aterriza sobre un techo que se encuentra a 350 cm de la calle. Determine la velocidad final del mismo(en km/h). Dato: g = 980 cm/s2

Posición balcón = 20 m

Posición techo = 3,5 m

Posición suelo = 0 m

Yf = Yo + Vo . t + ½ a . t2

3,5 m = 20 m + 0m/s . t - ½ 9,8 m/s2 . (t)2

- 16,5m = - ½ 9,8 m/s2 . (t)2

16,5m = 4,9 m/s2 . (t)2

t = 1,84 s

Vf = Vo + a . t = 0m/s - 9,8 m/s2 . 1,84 s = -17,98 m/s

-17,98m/s . 3600/1000 = - 64,73 km/h

Respuesta:………… - 64,73 km/h

Ejercicio N°4 (1 punto)

Determine la masa de plomo sólido (en g) que se encuentra a 490 K y que resulta necesaria para lograr una temperatura final de 0,17 °C en un recipiente adiabático. En dicho recipiente se encuentran 15 ml de agua y 320 dg de hielo en equilibrio térmico.

Datos: CePb = 0,03 cal/g.°C; Cehielo = 0,5 cal/g.°C; Cfusiónhielo = 80 cal/g; Ceagua = 1 cal/g.°C; δ = 1 g/cm 3

Qa + Qc = 0

mhielo . Cfusiónhielo + magua + hielo . Ceagua (Tf – Ti)agua + mpb . Cepb (Tf – Ti)pb = 0

32g . 80 cal/g + 47 g . 1 cal/g °c . (0,17 – 0)°C + mpb . 0,03 cal/g °c . (0,17 – 217)°C = 0

2560 cal + 8 cal + mpb .(-6,5) cal/g = 0

2568 cal = mpb . 6,5 cal/g

mpb = 395,1 g

Respuesta:…………… 395,1 g

Ejercicio N°5 (1 punto) Marque con una cruz la opción correcta

Teniendo en cuenta la ecuación de continuidad indique la opción correcta.

Referencias: C = caudal, S = sección, r = radio, V = velocidad

Datos: S2 = S3 ; S1 < S3 ; V 4 > V1

X

a) V3 < V4

b) r1 > r2

c) C1 = C4 ≠ C23

d) S4 > S3

visto que

S1 < S2 = S3 entonces V1 > V2 = V3

V4 > V1 entonces S4 < S1

Por lo tanto

S4 < S1 < S2 = S3

V4 > V1 > V2 = V3

Opción correcta A

Ejercicio N°6 (1 punto)

Un sistema formado por 1 mol de un gas ideal con un volumen de 6,7 dm 3 y a 70°C (estado A), se expande manteniendo su presión constante hasta llegar a otro estado B. Determinar el volumen del estado B si durante la expansión la energía interna varía en 50 J y el calor intercambiado es de 76 cal. Datos: R = 0,082 l atm/Kmol = 2 cal/Kmol = 8,31 J/Kmol

Δ U = Q – W

W= P . (Vf - Vi)

50 joules = 0,5 l . atm

76 cal = 3,12 l . atm

Δ U = Q – W

0,5 l . atm = 3,12 l . atm – W

W = 2,62 l . atm

2,62 l . atm = P . (Vf – 6,7 l)

P . V = n . R . T

P . 6,7 l = 1 mol . 0,082 (l atm/K mol) . 343 K

P = 4,2 atm

2,62 l . atm = 4,2 atm . (Vf – 6,7 l)

0,62 l = Vf – 6,7 l

Vf = 7,32 l

Respuesta:7,32 l

Ejercicio N°7 (1 punto)

Se realizó una experiencia similar a la realizada por Joule (equivalente mecánico del calor), pero en lugar de agua se usaron 90 g de otro líquido y la variación de temperatura (∆T) obtenido fue de 3 K. Calcule el calor específico (Ce) (en cal/g°C) del líquido sabiendo que se usaron 2 pesas, cada una de 450 g de masa y se dejaron caer 50 veces cada una desde una altura de 80 cm. Datos: g = 9,8 m/s 2; 1 cal = 4,18 J

W = 2 . n . m . g . h

W = 2. 50 . 0,45 kg . 9,8 m/s2 . 0,8 m = 352,8 Joules

352,8 Joules = 84,9 cal

Q = m . Ce . (Tf – Ti)

84,9 cal = 90g . Ce . 3°C

Ce = 0,314 cal/ g°C

Respuesta: ……..0,314 cal/ g°C

Ejercicio N°8 (1 punto)

Determine el diámetro que debe tener el émbolo mayor de una prensa hidráulica para obtener una fuerza de 4500 N, cuando se aplica una fuerza de 300 N al émbolo menor, que tiene un área de 38 cm2. Exprese el resultado en m

F1/ A1 = F2 / A2

300 N / 38 cm2 = 4500 N / A2

A2 = 570 cm²

A2 = 3,14 . r2

570 cm² = 3,14 . r2

r = 13,47 cm

d = 2 . r = 2 . 13,47 cm = 26,9 cm

26,9 cm = 0,269 metros

Respuesta: ……..0,269 metros

Ejercicio N°9 (1 punto) Marque con una X la opción correcta

Hay tres habitaciones, A, B Y C. Sus paredes son de 2,5 m de altura, lo que varía entre una y otra es la superficie:

· Superficie de A: 34 m2

· Superficie B: 18 m2

· Superficie C: 21 m2

Si en los tres casos hay una masa de vapor de 345 g, determine cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta

X

a) La humedad absoluta en A es < que la humedad absoluta en C

b) La humedad absoluta en B es < que la humedad absoluta en A

c) La humedad absoluta en C es >que la humedad absoluta en B

d) La humedad absoluta en C es <que la humedad absoluta en A

HA = m vapor / volumen de aire

Volumen = Superficie . Altura

Va = 34 m² . 2,5 = 85 m3

Vb = 18 m² . 2,5 = 45 m³

Vc = 21 m² . 2,5 = 52,5 m³

A mayor volumen menor HA

Entonces HA a < HA c < HA b

RTA Opción A

Ejercicio N°10 (1 punto)

Para construir una cámara frigorífica que mantenga los alimentos a -5 °C dentro de una habitación a 24 °C; se cuenta con 3 m2 de un plástico aislante de 4 cm de espesor con un coeficiente de conductividad térmica de 3.10-5 cal/cm.°C.seg . Indique la cantidad de calor transmitida por segundo

1m2 = 10000cm2

3m2 = 30000 cm2

Q/t = k . A . (Tf – Ti) / x

Q/t = 3. 10-5 cal/cm . °C . s . 30000 cm2 . [ 24°C - (-5)°C] / 4 cm =

Q/t = 6,525 cal/s

Respuesta:……………………… 6,525 cal/s


 

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