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Física 4 o ESO Octubre 2014

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(1)

F´ısica 4

o

ESO

Octubre 2014

Nombre

1. En el Sistema M´etrico Imperial, que es el empleado en Gran Breta˜na, la masa se mide en libras y la distancia en pulgadas. Las equivalencias con el Sistema Interna-cional son: 1 libra = 495 gramos y 1 pulgada = 2,54 cm. La densidad del mercurio en unidades imperiales es de 0,450 libras/pulgadas3. Calcula esta densidad en el

Sistema internacional de unidades, es decir, en gr/cm3. Recuerda que d = m/V .

2. Un autom´ovil sale de la ciudad de Valencia con velocidad uniforme. Al cabo de una hora llega a Requena, localidad situada a 85 km de Valencia. All´ı se detiene du-rante media hora. Luego emprende de nuevo la marcha hasta Motilla del Palancar, distante 180 km de Requena, tardando 2 h en llegar. En Motilla se detiene durante 1 hora. Luego emprende el regreso hasta Valencia sin detenerse, empleando 4 horas en regresar. Representa gr´aficamente la curva espacio-tiempo en cada uno de los tramos. Calcula la velocidad en cada una de las etapas en km/h.

3. La ecuaci´on del movimiento de un MRU es s = 100 + 8 t, donde las distancias y tiempos vienen dados en el sistema internacional. Determina: a) espacio inicial y velocidad, b) qu´e distancia lleva recorrida despu´es de 5 minutos, c) el tiempo que le costar´a recorrer una distancia de 1 km.

4. Las pruebas de velocidad m´axima en tierra se hacen en grandes extensiones des´erticas. En una de estas pruebas un coche a reacci´on fue capaz de recorrer con velocidad constante una distancia de 20 km en 2 minutos. Calcula cual fue su velocidad en m/s y en km/h.

5. Desde la ventana de un edificio se cae un juguete y llega al suelo en 2 s. a) ¿A qu´e altura est´a la ventana? b) ¿qu´e velocidad tiene el juguete al llegar al suelo?

6. Desde el suelo lanzamos hacia arriba un cuerpo a una velocidad de 20 m/s. A 15 m de altura una persona lo coge al vuelo. a) ¿qu´e velocidad tiene en ese momento el cuerpo?, b) ¿cu´anto tiempo transcurre desde que se lanza hasta que lo cogen? Sigue detr´as

(2)

7. La noria de una feria tarda 30 segundos en dar una vuelta completa. Si la noria gira a velocidad constante, calcula: a) la frecuencia, b) la velocidad angular de la noria, c) la velocidad lineal de la noria si su radio es de 20 m.

8. El tambor de una lavadora tiene un radio de 25 cm y centrifuga a 900 rpm. Hallar: a) velocidad angular en rad/s, b) aceleraci´on normal, c) la frecuencia.

(3)

F´ısica 4

o

ESO

Noviembre 2014

Nombre

1. Dos fuerzas de 6 y 8 N, respectivamente, est´an aplicadas sobre un mismo cuerpo. Halla la fuerza resultante y la aceleraci´on suponiendo:

• Que las dos tengan la misma direcci´on y sentido

• Que las dos tengan la misma direcci´on y sentido contrarios • Que formen un ´angulo de 90o

La masa del cuerpo es de 8 kg.

2. Un cuerpo pesa 125 N en un lugar donde la gravedad es de 10 m/s2. Calcula: a) La masa del cuerpo; b) El peso del cuerpo en un lugar donde g = 9, 65 m/s2.

3. Un conductor se ve precisado a empujar su coche averiado, con una fuerza constante de 200 N. La masa del coche es de 1000 kg. ¿Qu´e velocidad alcanzar´a el coche al cabo de 20 segundos en una carretera recta y horizontal? Se desprecia el rozamiento. v = vo+ a t

4. Un muelle est´a calibrado de tal manera que al colgar de ´el, aqu´ı en la Tierra, un cuerpo de 2 kg de masa se alarga 25 cm. Imaginemos que el muelle y el cuerpo nos los llevamos ahora a la Luna, donde la gravedad es g = 1, 62 m/s2. ¿Cu´anto se alargar´ıa ahora el muelle?

5. Determina a qu´e distancia deben encontrarse dos masas de m1 = 9 × 1020 kg y

m2 = 2 × 1019 kg para que se ejerzan entre s´ı una fuerza de 8 N.

G = 6, 67 × 10−11 Nm2/kg2.

6. Calcula el valor de la aceleraci´on de la gravedad en lo alto del monte Everest, a 8848 m sobre la superficie terrestre. RT = 6378 km. go = 9, 8 m/s2.

(4)

F´ısica 4

o

ESO

Enero 2015

Nombre

1. Un coche de 1 000 kg de masa circula a 144 km/h y frena hasta detenerse por com-pleto recorriendo una distancia de 60 m. Calcular: a) El trabajo realizado; b) La fuerza desarrollada por los frenos.

2. Calcula la velocidad que ha de poseer un cuerpo de 50 kg para que su energ´ıa cin´etica sea de 5 000 J

3. Una motocicleta tiene una velocidad inicial de 36 km/h. El motorista acelera y la moto desarrolla una fuerza de 300 N, recorriendo 50 m. ¿Cu´al ser´a la velocidad final que alcanzar´a la motocicleta? Masa de la moto 100 kg.

4. ¿Desde qu´e altura hay que dejar caer un cuerpo para que cuando se encuentre a 15 m del suelo tenga una velocidad de 25 m/s? m = 1 kg

5. ¿Con qu´e velocidad hay que lanzar un cuerpo desde 30 m de altura para que llegue al suelo a una velocidad de 50 m/s?

6. Un cuerpo de 4 kg de masa se halla a una altura de 80 m y posee una velocidad de 10 m/s. Determina qu´e velocidad tendr´a cuando se encuentre a una altura de 20 m. 7. Un montacargas ha de bajar un enorme paquete de 4 000 kg desde una altura de 15 m hasta el suelo. La potencia del montacargas es de 50 CV. Calcula cu´anto tiempo le costar´a bajar la carga.

(5)

Química  4ºESO  

Nombre:___________________________________________________________________________________  

1

. El  número  atómico  de  un  elemento  es  34  y  su  masa  atómica  es  79.  Calcula cuántos  electrones,  protones  y  neutrones  tiene  ese  átomo.

2

. Completa  la  tabla.  (Donde  aparecen  -­‐  -­‐  -­‐  -­‐  -­‐    no  hay  que  poner  nada)

Fórmula   Sistemática   Stock   Tradicional  

Cu  (OH)2   -­‐  -­‐  -­‐  -­‐  -­‐   Tetraoxoclorato(VII)   de  hidrógeno   -­‐  -­‐  -­‐  -­‐  -­‐   Hidruro  de   hierro(II)   -­‐  -­‐  -­‐  -­‐  -­‐   Sulfuro  alumínico   PH3   -­‐  -­‐  -­‐  -­‐  -­‐  

                         -­‐  -­‐  -­‐  -­‐  -­‐   Nitrito  de  potasio   Óxido  de  cobalto  

(II)   -­‐    -­‐  -­‐  -­‐   Sulfato  cuproso   K  CO3   -­‐  -­‐  -­‐  -­‐  -­‐   Trioxobromato  (V)  de   plomo  (IV)   -­‐  -­‐  -­‐  -­‐  -­‐   -­‐  -­‐  -­‐  -­‐  -­‐   Amoniaco   Fe  (OH)3   -­‐  -­‐  -­‐  -­‐  -­‐   -­‐  -­‐  -­‐  -­‐  -­‐   Ácido  hiposulfuroso  

(6)

3

. Calcula  la  estructura  electrónica  de  los  elementos  cuyos  números  atómicos son  Z  =  16  y  Z  =  19.  Explica  si  son  metales  o  no-­‐metales  y  por  qué.  ¿Qué  tipo  de enlace  formarían  estos  dos  elementos?

4

. El  cloruro  sódico  (NaCl)  forma  cristales  iónicos  que  se  rompen  con  facilidad. ¿Por  qué  ocurre  esto?  El  NaCl  tampoco  conduce  la  electricidad,  ¿por  qué?  Los metales,  sin  embargo,  si  conducen  la  electricidad,  ¿a  qué  se  debe?

5

. Dibuja  las  estructuras  de  Lewis  de  las  siguientes  moléculas:  agua,  monóxido de  carbono,  ácido  sulfídrico  y  amoniaco.    (Números  atómicos:  H  =  1,  C  =  6,  N  =  7, O  =  8,    S  =  16

(7)

Qu´ımica 4

o

ESO

Mayo 2015

Nombre

1. Calcula cu´antas mol´eculas hay en: a) 20 gramos de agua (H2O), b) 20 moles de

ox´ıgeno (O2) y c) 20 kg de ´acido clorh´ıdrico (HCl). Las masas at´omicas de los

ele-mentos son: H=1, O=16 y Cl=35.5. NA = 6, 023 × 1023 mol´eculas.

2. Calcula la composici´on centesimal del sulfato de aluminio Al2(SO4)3. Masas at´omicas

O=16, Al=27, S=32

3. La composici´on centesimal de un compuesto es: 43,39% de sodio, 11,32% de carbono y 45,29% de ox´ıgeno. Halla la f´ormula emp´ırica del compuesto y n´ombralo. Masas at´omicas C=12, Na=23, O=16

4. En un recipiente de 10 litros tenemos di´oxido de carbono (CO2) a 27 oC de

tem-peratura y a 4 atm´osferas de presi´on. Calcula cu´antos moles, gramos y mol´eculas tenemos de CO2. R = 0, 082 atm·l/mol·K

5. ¿Ocupan el mismo volumen 2 moles de NH3 y 2 moles de Cl2O7 en condiciones

nor-males de presi´on y temperatura? (P=1 atm y T=273 K.) ¿Tendremos los mismos gramos de uno que de otro? Justifica las respuestas.

6. El nitr´ogeno y el ox´ıgeno reaccionan para producir tri´oxido de dinitr´ogeno seg´un la reacci´on qu´ımica:

N2+ O2 → N2O3

a) Ajusta la reacci´on. b) Calcula cu´antos litros de ox´ıgeno hacen falta para hacer reaccionar completamente 8 litros de nitr´ogeno. Calcula los moles y los litros que se producen de tri´oxido de dinitr´ogeno. La reacci´on tiene lugar en condiciones nor-males, P=1 atm y T=273 K.)

Referencias

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