Blogg con entradas, ejercicios y recursos destinado a los estudiantes de las asignaturas Física y Química de 3ESO a 1 Bachillerato, Física de 2ºBachillerato y Química de 2º Bachillerato

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miércoles, 24 de abril de 2024

Simulacro Examen 2 ESO: La Energía

 1) Un objeto de 50 kg descansa sobre un resorte. Al soltarse el resorte sale despedido hacia una rampa con una velocidad de 10m/s. Después de subir por la rampa hasta una altura de 3m, se detiene. a) Dibuja el problema b) haz el diagrama  de las transformaciones  de energía implicadas en el proceso. c) Calcula la energía cinética del objeto después de ser impuldada por el muelle d) Calcula la energía potencial del objeto en el final de la rampa e)Razona si se ha conservado la energía e) Explica en que se ha transformado la energía que falta en su caso



2) Define i) Energía degradada, ii)Energía iii)Fuente de energía iv) Energía cinética v)Energía potencial vi)calor 

3) Un listón de acero de 10 m se calienta desde 10ºC hasta 90ºC. Si su coeficiente de dilatación es de 0,0000015, acalcula su longitud final. B)Además de aumentar el tamaño (dilatación), y la temperatura, ¿Qué otro efecto puede provocar el calor sobre los cuerpos?

 4) Un panel solar proporciona energía a una cocina de 800W, que calienta 2Kg de agua a 0ºC durante 5 minutos. Si Ce=4200 J /KgºC, a) Haz el diagrama de transformaciones de energía b)Calcula la temperatura final del agua

5) Para las siguientes fuentes de energía a) Eólica,  b) Petróleo c) Biomasa d)Fotovoltaica e) Nuclear indica i)Su origen ii)Su carácter renovable o no renovable iii) Dos aplicaciones iv) una ventaja y una desventaja 

viernes, 2 de junio de 2023

Simulacro examen hidrostática y calor 4 ESO

  • Calcula la presión o Convierte a unidades del sistema Internacional estos valores de presión y ordénalos de mayor a menor: i) Exterior avión: 120 mmHg; ii) Presión en el fondo de un lago de 30m de profundidad iii)Gas a 2,2 atm iv)Borrasca 1090 mBar iv)Alta montaña 300 torr d)Rueda camión 8,5 bar
  • Si el exterior de una rueda de avión está a una presión de 0,95 atm y el interior está a 12 bar, calcula la fuerza que se ejerce en 1m2 de superficie de rueda
  • Dos vasos comunicantes están en equilibrio, conteniendo uno una columna de 40 cm de mercurio (d=13600 kg/m3) y el otro una columna de alcohol (d=790kg/m3) ¿Qué altura alcanza la columna de alcohol?

  • Una prensa hidraúlica tiene un émbolo de 40cm2 y otro de 5000cm2. Se ejercen 200N en el pequeño y se desplaza 80cm hacia abajo ¿Qué masa se puede levantar en el grande? ¿Qué altura se eleva el pistón grande?
  • Se sumerge un cuerpo que pesa 14N en agua y se comprueba que su peso aparente es de 10N. Al sumergirlo en ácido, su peso aparente es 7N. Determina a) La masa del cuerpo b) El volumen que ocupa el cuerpo c)La densidad del ácido
  • Convierte y compara las siguientes cantidades de energía, ordenándolas de mayor a menor:
La absorbida por un bloque de hielo de 2kg a 0ºC al fundirse (CL=80 cal/g)
La que posee un vehículo de 250 kg cuando circula a 90 km/h
La que se libera al enfriarse 0.5 kg de hierro (ce=0.11 cal/gªC) de 1200 a 0.5ºC
La que se necesita para calentar el agua de una bañera (100L) de 10 a 40ºC
La que posees tú (80kg) subido a un monte de 500m de altura
La que se necesita para evaporar 500 cm3 de agua a 100ºC (CL=80 cal/g)

viernes, 19 de mayo de 2023

Simulacro examen 1 bachillerato

  • Una partícula se mueve durante 3 s desde P(-4i,-6j), desplazandose hasta Q(5i, 6j), a)Representa el movimiento b)Determina el desplazamiento y la distancia recorrida c)Determina la velocidad (Vector) y la rápidez (modulo de la velocidad)

  • Sean las Fuerzas Fa=(2i-4j) N Fb=(4i-4j)N, Fc=(10i+8j)N actuando sobre un cuerpo de 2kg, durante 5s. Inicialmente en reposo y en el origen. a) Represéntalas y órdenalas de mayor a menor intensidad. b)(Calcula Fuerza resultante. c)calcula el impulso final de las fuerzas d)calcula la velocidad final del cuerpo
  • Una piedra se dispara verticalmente hacia arriba desde una roca de 10m de altura, con una velocidad de 180km/h. Representa el problema con un esquema a)Determina la altura máxima que alcanza la piedra y el tiempo que tarda en llegar al suelo, así como la velocidad a la que cae. Representa la altura frente al tiempo
  • Un coche intenta tomar una curva de 500m de radio a 144 km/h. a)Dibuja el diagrama de fuerzas b)Determina el mínimo valor del coeficiente de rozamiento lateral para que pueda tomarla sin salirse de la calzada
  • Un objeto de 10 kg descansa en la parte inferior de  una rampa con ángulo de 45º cuyo coeficiente de rozamiento es de 0,2. De repente, una fuerza de tracción de 120N trata de hacer subir el cuerpo en paralelo a la rampa. Si la longitud de ésta es de 120m, a) dibuja el diagrama de fuerzas, b) calcula la resultante y la aceleración del cuerpo, c) calcula el tiempo que tardará en subir la rampa. d) Calcula el trabajo ejercido por la fuerza resultante
  • Dos cuerpos de 6 y 16 kg están unidos por una polea, colgando a 4m del suelo y con cuerda suficiente para que uno llegue abajo.  a) Dibuja el diagrama de fuerzas. b) calcula la tensión de la cuerda y la aceleración d)Calcula la velocidad del sistema al llegar uno de los cuerpos al suelo, empleando la conservación de energía mecánica
  • Un ascensor con un total de 750 kg se eleva con un motor a una altura de 20 pisos, cada uno de los cuales tiene 3,5 m de altura, en un tiempo de un minuto. Calcula el trabajo realizado por el motor en su potencia en W y en CV
  • Un  cuerpo, de 10 kg cuelga de una polea (lado derecho). Al otro lado de la polea, un cuerpo de 10 kg descansa sobre una superficie inclinada 30º con coeficiente de rozamiento 0,2. Dibuja el diagrama de fuerzas y resuelve, determinado la aceleración de los cuerpos y la tensión de la cuerda.
  • Un patinados de 80kg está en reposo en lo alto de una rampa de 20m de longitud e inclinada 60º, con un coeficientre de rozamiento=0,1. A continuación tratará de dar un Looping de 5m de radio y cuyo rozamiento es despreciable. a) Dibuja el diagrama de fuerzas del patinador en lo alto de la rampa y en la parte superior del Looping b)Calcula la velocidad con la que llega el patinador sin impulsarse a la parte inferior de la rampa c) Calcula la velocidad necesaria en la parte superior del looping d)Determina si podrá llevar a cabo el Looping

sábado, 23 de abril de 2022

Simulacro 4ESO Cinemática

  • Un cuerpo que está inicialmente en ri=-7i+6j, se desplaza durante 3s con un vector desplazamiento Dr=12i-9j. Determina a) La posición final, b) la distancia recorrida c)El vector velocidad y la celeridad d) Dibuja el diagrama del desplazamiento mostrando todos sus elementos 
  • Se lanza un balón a 108 km/h  hacia arriba desde un tejado situado a 16m, de forma que cae en el suelo. Si se desprecia el efecto del aire y g=-9,8m/s2. a) Dibuja el problema b)Escribe las ecuaciones s-t y v-t. c) Calcula la altura máxima y el tiempo en alcanzarla d)Calcula el tiempo que tarda el balón en volver a estar a 16m de altura y en tocar suelo. Calcula su velocidad en ambos instantes e) Con los datos de los apartados anteriores, Dibuja los diagramas s-ty v-t
  • Para el siguiente diagrama de s-t, determina a) Los tipos de movimiento en cada intervalo. B) Los valores de velocidad y el sentido del desplazamiento (Considera positivo de izquierda a derecha e indica si se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda)

  • Un molino de viento tiene unas aspas de 6m (de radio) y gira con una frecuencia de 0,4 Hz. Calcula a) La velocidad angular y lineal del extremo b) Escribe la ecuación del ángulo frente al tiempo si al empezar se considera que ya había girado media vuelta. d) El desplazamiento angular al cabo de 20 s e)La aceleración normal del extremo de la rueda Representa el ángulo frente al tiempo

domingo, 17 de octubre de 2021

Simulacro Estructura atómica enlace 4 ESO

 1) Completa la siguiente tabla con los números de partículas

2) Dí si estos enunciados son verdaderos o falsos y corrige los falsos para que sean verdaderos (Lee todo el enunciado, puede haber varios fallos):

  • El modelo atómico de Dalton predecía un átomo eléctricamente neutro y divisible en más partículas para explicar las leyes de los gases
  • El Modelo de Thomsom consistía en un átomo neutro macizo con carga negativa y protones uniformemente distribuidos
  • En el modelo de Rutherford, el núcleo concentra la masa y carga negativa, y los electrones giran alrededor para compensar la atracción gravitatoria
  • El modelo de Böhr introdujo las órbitas cuantizadas, definidas por 4 números cuánticos
  • El modelo mecanocuántico introducía los orbitales, en los cuales el electrón está totalmente localizado

3) Localiza en la tabla periódica estos elementos 

  • Metal alcalino del 5º periodo
  • Elemento con Z=20
  • Metal de transición magnético con Z=27
  • Elemento con Z=15
  • Anfígeno del tercer periodo
  • El más pequeño de los halógenos
  • El gas noble con mayor potencial de ionización
Di grupo, periodo, símbolo/nombre, estado físico de todos. Ordénalos por radio, carácter metálico, potencial de ionización y electronegatividad

4) Sean los elementos a)Z=12 b)Z=17, averigua

  • Configuración electrónica, grupo, periodo y símbolo de cada uno
  • Iones estables y estado físico de cada uno
  • ¿Cuál es más grande y metálico? ¿Cuál tiene mayor potencial ionización? ¿Cuál es más electronegativo?
  • Tipo de enlace y 3 propiedades para A-A, A-B, B-B
  • Estructura de Lewis de B-B
  • Estequiometría y estructura de Lewis de A-B 

miércoles, 25 de noviembre de 2020

Simulacro Examen 1ª Evaluación 3ESO

1 Queremos estudiar la disminución del punto de fusión (DTf) de una disolución de agua salada en función de la concentración de sal en la mezcla, obteniendo los siguientes datos:


  • Representa la disminución de la Tfusión (DTf, Eje vertical) frente a la concentración (Eje horizontal)
  • ¿Qué tipo de relación obtienes?
  • ¿Cuál es la ecuación que relaciona la disminución del punto de congelación con la concentración de sal?

2  Al evaporar  15,3 L de una disolución, obtenemos 440 g de sal (cloruro sódico) . a) ¿Cuál es la concentración de esta disoluciónen g/L? sabiendo que la solubilidad del cloruro sódico es 360 g/L ¿Es una disolución saturada?  ¿Qué volumen de disolución contendrá 1200g de  sal? ¿Qué masa de sal encontraremos en 150 mL de disolución? 

3. Define: a) Disolución b)Elemento c)Mezcla d)Sustancia pura e) Método de separación

4. Siguiendo el orden adecuado, determina los métodos de separación necesarios para separar estas mezclas: a) Sal y hierro b) Sal y arena c)Aceite, arena y agua d)Sal y agua f) Arena, hierrio, aceite y agua g) Arena, agua y alcohol

5 Explica detalladamente todos los métodos que has usado para separar la mezcla g del ejercicio anterior

6: Clasifica estas sustancias en la tabla de la imagen, completándola: 

a) Aceite y arena b)Bromo c)Suero salino d)Bromuro potásico d) Arena y hierro e) Latón g)Platino h)Agua azucarada i)Peróxido de Hidrógeno (H2O2) pura d)Alcohol de 30º