UBA CBC FINAL REGULAR 01 03 2019 TEMA A...

11
UBACBC BIOFÍSICA 53 FINAL REGULAR 01032019 TEMA A APELLIDO: Reservado para corrección NOMBRE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 correctas Nota D.N.I.: Email: SEDE CORRECTOR: Me notifico Lea por favor, todo antes de comenzar. Los 12 ejercicios TIENEN SOLO UNA RESPUESTA CORRECTA. Indicar la opción elegida con sólo una CRUZ EN TINTA en los casilleros de la grilla adjunta a cada ejercicio. Para aprobar debe responder 6 ejercicios de manera correcta. Algunos resultados pueden estar aproximados. Si tiene dudas respecto a la interpretación de cualquiera de los ejercicios, explique su interpretación en hoja aparte. Puede usar su calculadora. Dispone de 2,5 horas. Adopte |g|=10m/s². Autores: Diana Grondona - Marina Inchaussandague 1.-Un recipiente abierto al aire contiene un líquido en reposo. La presión atmosférica es 1 atm. A 2 m por debajo de la superficie del líquido la presión total es de 120 kPa. Señale cuál de los valores propuestos se aproxima más al de la presión total a 5 m debajo de la superficie: 5 202 kPa 5 101 kPa 5 120 kPa 5 150 kPa 5 180 kPa 5 90 kPa 2.- En un calorímetro adiabático y de capacidad calorífica despreciable se mezclan 10 g de aluminio a 90 °C con 10 g de agua a 20 °C. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es la única verdadera: ( Caluminio = 0, 214 cal / g °C ) 5 El calor cedido por el aluminio es mayor que el calor recibido por el agua. 5 El aluminio recibe calor del agua. 5 La temperatura de equilibrio está comprendida entre 30 °C y 40 °C. 5 La temperatura de equilibrio es inferior a 20 °C. 5 La masa de agua se vaporiza. 5 La temperatura de equilibrio es superior a 60 °C. 3.- El gráfico de la figura representa la velocidad de un móvil en función del tiempo. El móvil realiza una trayectoria rectilínea. Entonces: 5 Entre 0 s y 10 s el móvil está quieto. 5 Entre 10 s y 20 s el móvil avanza; entre 20 s y 30 s retrocede 5 El módulo de la aceleración del móvil entre 0 s y 10 s es mayor que entre 10 s y 20 s. 5 La velocidad del móvil a los 0 s es cero. 5 A los 30 s la distancia del móvil al punto de partida (posición en t = 0) es máxima. 5 En t = 0 y en t = 30 s el móvil está en la misma posición. 4.- Una membrana semipermeable separa dos compartimientos idénticos, A y B, que contienen iguales volúmenes de una misma solución con idéntica concentración. Si se agrega en el compartimiento A una cierta cantidad de soluto: 5 Pasará soluto de A a B. 5 No habrá pasaje de partícula alguna. 5 Pasará solvente de B a A. 5 Pasará soluto de B a A. 5 Pasará solvente de A a B. 5 Pasarán solvente y soluto de A a B. 5.- En el circuito de la figura, todas las resistencias son iguales ( R1 = R2 = R3). Llamando I a la corriente, P a la potencia disipada y ΔV a la diferencia de potencial en cada resistencia, indicar cuál es la afirmación correcta. 5 ΔV1 = ΔV2 5 I2 = I3 5 ΔV2 < ΔV3 5 P1 < P3 5 P1 = P2 5 I3 = I1 + I2 6.- Indique la única afirmación correcta para un fluido ideal que se mueve por un tubo horizontal de sección NO uniforme y en régimen estacionario: 5 La velocidad es mayor donde es mayor la sección. 5 La velocidad es mayor donde es menor la presión. 5 La velocidad es independiente de la sección. 5 El caudal es mayor donde es mayor la presión. 5 El caudal es mayor donde es menor la sección. 5 El caudal es nulo independientemente de la sección.

Transcript of UBA CBC FINAL REGULAR 01 03 2019 TEMA A...

Page 1: UBA CBC FINAL REGULAR 01 03 2019 TEMA A …fisicainfo.org/cbcbiofisica/archivos/parcialesyfinales...p(kPa) V(l) C 2 A 1 5 Bp 8 C1 C2 C3 A B 5 +q A +q 5 5 5 5 5 7.-Un gas ideal monoatómico

UBA–CBC BIOFÍSICA 53 FINAL REGULAR 01–03–2019 TEMA A

APELLIDO: Reservado para corrección

NOMBRE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 correctas Nota

D.N.I.:

Email:

SEDE CORRECTOR: Me notifico

Lea por favor, todo antes de comenzar. Los 12 ejercicios TIENEN SOLO UNA RESPUESTA CORRECTA. Indicar la opción elegida con sólo una CRUZ

EN TINTA en los casilleros de la grilla adjunta a cada ejercicio. Para aprobar debe responder 6 ejercicios de manera correcta. Algunos

resultados pueden estar aproximados. Si tiene dudas respecto a la interpretación de cualquiera de los ejercicios, explique su interpretación en

hoja aparte. Puede usar su calculadora. Dispone de 2,5 horas. Adopte |g|=10m/s². Autores: Diana Grondona - Marina Inchaussandague

1.-Un recipiente abierto al aire contiene un líquido en reposo. La presión atmosférica es 1 atm. A 2 m por debajo de la

superficie del líquido la presión total es de 120 kPa. Señale cuál de los valores propuestos se aproxima más al de la

presión total a 5 m debajo de la superficie:

5 202 kPa 5 101 kPa 5 120 kPa 5 150 kPa 5 180 kPa 5 90 kPa

2.- En un calorímetro adiabático y de capacidad calorífica despreciable se mezclan 10 g de aluminio a 90 °C con 10 g

de agua a 20 °C. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es la única verdadera: ( Caluminio = 0, 214 cal / g °C )

5 El calor cedido por el aluminio es mayor que el calor recibido por el agua.

5 El aluminio recibe calor del agua.

5 La temperatura de equilibrio está comprendida entre 30 °C y 40 °C.

5 La temperatura de equilibrio es inferior a 20 °C.

5 La masa de agua se vaporiza.

5 La temperatura de equilibrio es superior a 60 °C.

3.- El gráfico de la figura representa la velocidad de un móvil en función del tiempo. El

móvil realiza una trayectoria rectilínea. Entonces:

5 Entre 0 s y 10 s el móvil está quieto.

5 Entre 10 s y 20 s el móvil avanza; entre 20 s y 30 s retrocede

5 El módulo de la aceleración del móvil entre 0 s y 10 s es mayor que entre 10 s y 20 s.

5 La velocidad del móvil a los 0 s es cero.

5 A los 30 s la distancia del móvil al punto de partida (posición en t = 0) es máxima.

5 En t = 0 y en t = 30 s el móvil está en la misma posición.

4.- Una membrana semipermeable separa dos compartimientos idénticos, A y B, que contienen iguales volúmenes de

una misma solución con idéntica concentración. Si se agrega en el compartimiento A una cierta cantidad de soluto:

5 Pasará soluto de A a B.

5 No habrá pasaje de partícula alguna.

5 Pasará solvente de B a A.

5 Pasará soluto de B a A.

5 Pasará solvente de A a B.

5 Pasarán solvente y soluto de A a B.

5.- En el circuito de la figura, todas las resistencias son iguales (R1 = R2 = R3). Llamando I a la corriente, P a la

potencia disipada y ΔV a la diferencia de potencial en cada resistencia, indicar cuál

es la afirmación correcta.

5 ΔV1 = ΔV2 5 I2 = I3 5 ΔV2 < ΔV3

5 P1 < P3 5 P1 = P2 5 I3 = I1 + I2

6.- Indique la única afirmación correcta para un fluido ideal que se mueve por un tubo horizontal de sección NO

uniforme y en régimen estacionario:

5 La velocidad es mayor donde es mayor la sección.

5 La velocidad es mayor donde es menor la presión.

5 La velocidad es independiente de la sección.

5 El caudal es mayor donde es mayor la presión.

5 El caudal es mayor donde es menor la sección.

5 El caudal es nulo independientemente de la sección.

Page 2: UBA CBC FINAL REGULAR 01 03 2019 TEMA A …fisicainfo.org/cbcbiofisica/archivos/parcialesyfinales...p(kPa) V(l) C 2 A 1 5 Bp 8 C1 C2 C3 A B 5 +q A +q 5 5 5 5 5 7.-Un gas ideal monoatómico

p(kPa)

V(l)

C

A 2

1 5

B 8

C1

C2

C3

A B

5

+q

+q A

5

5

5

5

5

7.- Un gas ideal monoatómico evoluciona reversiblemente como muestra la figura. Si llamamos Q al calor

intercambiado por el gas, ∆U a su variación de energía interna y L al trabajo, es posible afirmar, para la evolución

ABC, que:

Datos: R = 8,314 J/mol K; cp = 5R/2; cV = 3R/2

5 QABC < 0 5 QABC = 0 5 ΔUABC > 0

5 ΔUABC = 0 5 LABC > 0 5 LABC = 0

8.- Una máquina térmica trabaja entre dos fuentes, una de 800 K, la otra de 300 K. En cada ciclo extrae 100 J de la

fuente caliente y entrega 60 J de trabajo. Entonces, es cierto que:

5 viola el primer principio porque entrega menos trabajo que el calor que recibe.

5 viola el segundo principio porque entrega menos trabajo que el calor que recibe.

5 la entropía de la máquina aumenta en cada ciclo porque debe ceder calor.

5 su rendimiento es el ideal.

5 su rendimiento es de 40%.

5 su rendimiento sería el máximo si la fuente fría tuviera una temperatura de 320 K.

9.- Se utilizó una pila conectada entre los puntos A y B para cargar tres capacitores idénticos (C1 = C2 = C3),

inicialmente descargados y conectados como se muestra en la figura. Las cargas resultantes se denominan Q1, Q2 y

Q3, respectivamente. Entonces, se cumple:

5 Q1 = Q2 < Q3 5 Q1 > Q2 = Q3 5 Q1 = Q2 > Q3

5 Q1 < Q2 = Q3 5 Q1 = Q2 = Q3 5 Q1 < Q2 < Q3

10.- Las dos cargas positivas de la figura son del mismo valor. Si se ubica una carga eléctrica

negativa en el punto A, ¿cuál de las flechas representa mejor la orientación de la fuerza sobre

esa carga debida a las otras dos?

11.- Un bloque de 30 kg se mueve sobre una superficie horizontal con rozamiento con una aceleración de 2 m/s2

cuando se ejerce sobre él una fuerza constante de 100 N en el mismo sentido en que se desplaza. El trabajo de la

fuerza de rozamiento cuando el bloque recorre 2 m es:

5 40 J 5 –200 J 5 50 J 5 300 J 5 –80 J 5 –150 J

12.- Un cuerpo negro que se encuentra a una temperatura de 50°C emite energía radiante con una potencia de 160 W.

Si la temperatura del cuerpo se eleva hasta 100°C, ¿ entre qué valores estará el de la nueva potencia de radiación?

5 entre 100 W y 130 W 5 entre 130 W y 230 W 5 entre 230 W y 400 W

5 entre 400 W y 800 W 5 entre 800 W y 2000 W 5 más de 2000 W

A

Page 3: UBA CBC FINAL REGULAR 01 03 2019 TEMA A …fisicainfo.org/cbcbiofisica/archivos/parcialesyfinales...p(kPa) V(l) C 2 A 1 5 Bp 8 C1 C2 C3 A B 5 +q A +q 5 5 5 5 5 7.-Un gas ideal monoatómico
Page 4: UBA CBC FINAL REGULAR 01 03 2019 TEMA A …fisicainfo.org/cbcbiofisica/archivos/parcialesyfinales...p(kPa) V(l) C 2 A 1 5 Bp 8 C1 C2 C3 A B 5 +q A +q 5 5 5 5 5 7.-Un gas ideal monoatómico
Page 5: UBA CBC FINAL REGULAR 01 03 2019 TEMA A …fisicainfo.org/cbcbiofisica/archivos/parcialesyfinales...p(kPa) V(l) C 2 A 1 5 Bp 8 C1 C2 C3 A B 5 +q A +q 5 5 5 5 5 7.-Un gas ideal monoatómico
Page 6: UBA CBC FINAL REGULAR 01 03 2019 TEMA A …fisicainfo.org/cbcbiofisica/archivos/parcialesyfinales...p(kPa) V(l) C 2 A 1 5 Bp 8 C1 C2 C3 A B 5 +q A +q 5 5 5 5 5 7.-Un gas ideal monoatómico
Page 7: UBA CBC FINAL REGULAR 01 03 2019 TEMA A …fisicainfo.org/cbcbiofisica/archivos/parcialesyfinales...p(kPa) V(l) C 2 A 1 5 Bp 8 C1 C2 C3 A B 5 +q A +q 5 5 5 5 5 7.-Un gas ideal monoatómico
Page 8: UBA CBC FINAL REGULAR 01 03 2019 TEMA A …fisicainfo.org/cbcbiofisica/archivos/parcialesyfinales...p(kPa) V(l) C 2 A 1 5 Bp 8 C1 C2 C3 A B 5 +q A +q 5 5 5 5 5 7.-Un gas ideal monoatómico
Page 9: UBA CBC FINAL REGULAR 01 03 2019 TEMA A …fisicainfo.org/cbcbiofisica/archivos/parcialesyfinales...p(kPa) V(l) C 2 A 1 5 Bp 8 C1 C2 C3 A B 5 +q A +q 5 5 5 5 5 7.-Un gas ideal monoatómico
Page 10: UBA CBC FINAL REGULAR 01 03 2019 TEMA A …fisicainfo.org/cbcbiofisica/archivos/parcialesyfinales...p(kPa) V(l) C 2 A 1 5 Bp 8 C1 C2 C3 A B 5 +q A +q 5 5 5 5 5 7.-Un gas ideal monoatómico
Page 11: UBA CBC FINAL REGULAR 01 03 2019 TEMA A …fisicainfo.org/cbcbiofisica/archivos/parcialesyfinales...p(kPa) V(l) C 2 A 1 5 Bp 8 C1 C2 C3 A B 5 +q A +q 5 5 5 5 5 7.-Un gas ideal monoatómico