viernes, 1 de mayo de 2015

Física preuniversitaria (I)

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En nuestro blog puede encontrar ejercicios y cuestiones de QUÍMICA (reacciones, disoluciones, formulación inorgánica, orgánica, estructura de la materia, termoquímica, equilibrios, ácido-base, solubilidad, oxidación-reducción, quimicafísica …), de FÍSICA (cinemática, dinámica, trabajo, energía, termodinámica, gravitación, electromagnetismo, física moderna, movimiento ondulatorio …) con diferentes grados de dificultad (básico, medio, preuniversitario, universitario …). Busque en los ejercicios publicados otros meses.

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Física:                                
                                                           OPCIÓN A

C.1.- A cierta altura, sobre la Tierra, se sitúan dos satélites en órbitas de igual radio, uno de masa mA y otro de masa mB= 2·mA explique cuál de ellos tendrá mayor velocidad: a) mA ; b) mB ; c) los dos igual.
C.2.- Señale la premisa correcta: a) el sonido es una onda mecánica y longitudinal; b) un sonido de intensidad I= 20·Io (Io= intensidad umbral) es de 20 decibelios; c) un sonido de intensidad I disminuye de forma directamente proporcional a la distancia al origen de perturbación.
C.3.- Indique la proposición correcta: a) en un espejo convexo la imagen es real, invertida y de mayor tamaño que el objeto; b) si una lente produce una imagen real, menor y derecha, seguro que es una lente divergente; c) una lente convergente puede producir imágenes virtuales.
C.4.- Explique cómo determinaría la constante elástica de un muelle mediante el estudio dinámico, utilizando las gráficas convenientes.
P.1.- Tenemos dos hilos conductores rectilíneos y paralelos separados 80 cm , por uno de ellos circula una corriente de 2,5 A y el segundo está inicialmente desconectado: a) calcule el valor del campo magnético creado en un punto A situado en la recta de unión de ambos hilos a 0,5 m del conductor conectado; b) si conectamos el otro hilo a una corriente de 1,5 A  con igual sentido que la anterior indique el campo magnético resultante en A; c) señale cómo debería entrar una carga para no desviarse.
(Datos: μo = 4
p·10-7 T.m/ A)         
P.2.- El bismuto-210 es un elemento radiactivo de la familia del uranio. Su período de semidesintegración es de 5 días y se desintegra emitiendo radiación beta en otro elemento radiactivo, el cual por desintegración alfa termina en un núcleo estable. Si inicialmente tenemos un mol de átomos de
bismuto-210; determine: a) el número de átomos que se han desintegrado en 10 días; b) la actividad radiactiva final de la muestra; c) escriba la ecuación de todos los procesos de desintegración.   qf.c

                                                          OPCIÓN B

C.1.- Se ha observado que, cuando la frecuencia de la radiación que incide sobre una placa metálica es uA la energía cinética de los electrones extraídos es EcA , si se triplica la frecuencia de la radiación incidente: a) la energía cinética de los electrones extraídos es 3·EcA ; b) aumenta la longitud de onda de la radiación incidente; c) aumenta el potencial de frenado.
C.2.- La fem inducida en una espira es: a) función del ángulo que forma la espira con el campo; b) en sentido horario si acerco el polo norte de un imán; c) función de la variación del flujo magnético que la atraviesa.
C.3.- Señale la proposición correcta: a) la posibilidad de oír, detrás de un obstáculo, sonidos procedentes de una fuente que está fuera de nuestra vista es debido a la polarización; b) cuando un movimiento ondulatorio se refleja su velocidad de propagación no varía; c) el período de vibración en un determinado mas se incrementa al aumentar la amplitud de oscilación.
C.4.- Determine el período de oscilación en la Luna de un péndulo que en la Tierra realiza 15 oscilaciones en 30 s (Dato gL= 1/6 go) ¿Qué le sucede al período de un péndulo cuando se traslada a un lugar donde la gravedad es mayor?
P.1.- En el centro de una piscina circular de 6 m de radio se produce una perturbación que origina un movimiento en la superficie del agua. La longitud de onda vale ¾ m y tarda 12 s en llegar a la orilla, calcule: a) la amplitud si al cabo de ¼ s la elongación es de 4 cm (en x= 0); b) la velocidad de vibración de un punto situado a 6 cm del foco emisor en el instante t= 12 s ; c) indique la expresión de la aceleración máxima de vibración.
P.2.- a) La distancia media entre la Tierra y el Sol es 1,495·1011 m y la Tierra tarda 365 días en dar una vuelta completa alrededor del Sol, halle la masa del Sol. (Dato: G = 6,67·10-11 N.m²/kg²);  b) determine cuánto pesaría una persona de 80 kg en un planeta de diámetro dos veces menor que el terrestre y masa cien veces menor. (Dato:  go= 10 m/s²); c) señale si se podría situar un satélite geoestacionario en la vertical de Vigo.


miércoles, 1 de abril de 2015

Química (Nivel Medio)

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Química:

                                                                              OPCIÓN A

1.       1.1. Dados los elementos: flúor, neón y magnesio escriba sus configuraciones electrónicas y ordénelos, justificadamente, de mayor a menor energía de ionización.
1.2. Indique las configuraciones electrónicas de las especies químicas: ion fluoruro, neón e ion magnesio y señale, de forma razonada, la de mayor radio.

2.       2.1. Formule los compuestos: butanodial, 5-hepten-2-ona, ácido 3-oxopentanoico y  3-hidroxibutanoato de metilo.
2.2. Justifique razonadamente si alguno presenta isomería óptica.

3.       A 25ºC el producto de solubilidad de una disolución saturada de yodato de bario es: 6,5·10-10; calcule:
3.1. La solubilidad expresada en g/L y la concentración molar de los iones yodato y bario.
3.2. La solubilidad de la citada sal en g/L en yodato de potasio 0,1 M a la misma temperatura.

4.       Se desea preparar una disolución de sosa (NaOH) 0,3 M con un volumen total de 200 cm3 ; calcule:
4.1. El número de gramos de sosa, del 98 % en pureza, que habrá que pesar.      qf.c   
4.2. La molalidad de NaOH en la disolución 0,3 M si la densidad de la disolución resultante es 1,05 g/cm3

5.       5.1. Para medir el pH de las disoluciones: ¿qué procedimientos se utilizan en el laboratorio? ¿cuál le parece más exacto?
5.2. Cite dos indicadores que haya usado en el laboratorio y explique cómo los ha utilizado ¿a qué se debe el cambio de color de los indicadores?

                                                                             OPCIÓN B

1.       Indique razonadamente qué elemento (dentro de cada pareja) poseerá mayor:
1.1. Radio atómico, Na / Cl
1.2. Energía de ionización, Li / B
1.3. Electronegatividad, N / F

2.       2.1. Ajuste la siguiente reacción química por el método del ion-electrón: HCl + K2Cr2O7 → Cl2 + CrCl3
2.2. Indique, razonadamente, cuál es la especie que se reduce y cuál la reductora.

3.       3.1. En un recipiente de 5 L se introduce un mol de SO2  y otro de oxígeno y se calienta a 1000 K con lo que tiene lugar la reacción: 2 SO2   +  O2 ↔ 2 SO3 ; una vez alcanzado el equilibrio se analiza la mezcla encontrando que hay 0,150 moles de SO2 ; hallar la masa de SO3 que se ha formado
3.2. La constante de equilibrio, Kc, de la reacción anterior a dicha temperatura.

4.       4.1. Una disolución de amoníaco 0,45 M tiene un pH= 11,46 ; halle el grado de ionización de la base.
4.2. Determine su constante de ionización.

5.       5.1. Se desea determinar el calor de la reacción: HCl (aq) + NaOH (aq) →  NaCl (aq) + H2O (l) , si al mezclar 50 mL de ácido clorhídrico 1 M con 50 mL de hidróxido de sodio 1 M la temperatura varía de 21 a 27,5 ºC ¿cuál será el calor de la reacción anterior?
5.2. Indique el proceso a seguir y describa el material a utilizar para determinar este calor de neutralización. Ce(H2O)= 4,18 J/g·ºC ; densidad de las disoluciones= 1,0 g/cm3  




domingo, 1 de marzo de 2015

Física

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Física


                                                       OPCIÓN A

C.1.- En torno al Sol giran varios planetas y en su movimiento de traslación se conserva: a) su momento lineal y el momento angular;  b) su momento lineal y la energía cinética; c) su momento angular y la energía total.
C.2.- Una onda cuya ecuación es: y= 30 sen (109,72x + 314,16t) m atraviesa una rendija de 6 cm :
a) experimenta refracción acercándose el rayo refractado a la normal; b) se difracta c) no ocurriría nada salvo si el orificio midiese 30 m
C.3.- La velocidad de la luz en el vacío: a) es constante sólo para sistemas de referencia en reposo; b) en el vacío vale siempre c= 3·108 m/s ; c) depende de la velocidad del foco emisor.
C.4.- Indique lo que le sucede al período del péndulo cuando se traslada a un lugar donde la gravedad es mayor.      qf.c
P.1.- Una partícula de carga  -2 μC se sitúa en el origen del eje X. A un metro de distancia, en la parte positiva del eje, se sitúa otra partícula de carga +1 μC ; calcule: a) en qué punto A del eje X se anula el campo electrostático; b) con qué velocidad llegaría una carga de -3 nC (y 20 mg de masa) al punto medio entre ambas cargas, B, si partiese del reposo en A; c) indique si donde el campo eléctrico es nulo también ha de ser nulo el potencial eléctrico.  K=1/(4p·eo)= 9·109 N.m²/C²
P.2.- Un conductor lleva un coche que viaja a 32,4 km/h y posee un espejo retrovisor de radio de curvatura 2 m y dividido en milímetros. Al pasar al lado de un guardia el copiloto pone en marcha el cronómetro y cuando éste marca 21 s se produce una imagen derecha en el espejo de 10 mm , halle:
a) distancia focal del espejo; b) altura del guardia; c) señale donde debería estar el guardia para que la imagen fuese mayor que el objeto.

                                                            OPCIÓN B

C.1.- De las siguientes proposiciones señale la que haga referencia únicamente a fuerzas conservativas:
a) gravedad, elásticas, peso y rozamiento; b) peso, elásticas, rozamiento y magnéticas; c) peso, elásticas, eléctricas y gravedad.
C.2.- Un rayo incidente y otro reflejado forman entre sí un ángulo de 80º , si el rayo pasó del agua
(n= 1,33) hacia el aire: a) es imposible la reflexión total; b) el ángulo refractado es de 59º y se aleja de la normal; c) el ángulo reflejado es de 59º y se acerca a la normal.
C.3.- Un núcleo emite dos partículas alfa, tres radiaciones beta y una gamma, su número másico:
a) disminuye en ocho unidades; b) aumenta en tres unidades; c) no varía.
C.4.- En la práctica de la lente convergente señala si se debe usar una pantalla opaca o traslúcida. Indique si es preferible trabajar con una lente de distancia focal grande o pequeña.
P.1.- Una radiación de 250 nm incide sobre una superficie metálica cuya radiación umbral es 2,4·1014 Hz determine: a) la longitud de onda asociada a los electrones extraídos; b) el potencial de frenado;
c) explique el principio de incertidumbre de Heisenberg. (Datos: q= -1,6·10 -19 C;  c= 3·108 m/s ;
h= 6,63·10 -34 J.s ; m= 9,1·10 -31 kg ).
P.2.- Se lanza un proyectil verticalmente desde la superficie terrestre con una velocidad inicial de 3 km/s ; halle: a) la altura máxima que alcanzará; b) la velocidad que será preciso comunicarle, a esa altura, para que describa una órbita circular; c) señale que expresión usaría en el primer apartado si desprecia la variación del campo gravitatorio terrestre. (Datos: G = 6,67·10-11 N.m²/kg² ; Mt = 5,98·1024 kg ;
Rt = 6378 km)