domingo, 10 de noviembre de 2013

10 - REPASO EXAMEN FINAL


TALLER DE REPASO HIDROSTATICA – HIDRODINÁMICA Y TERMODINÁMICA


MEDIANTE EJEMPLOS DE APLICACIÓN, EXPLIQUE:


  1.    El teorema de Torricelli.
  2.    El teorema de Bernoulli.
  3.    El calor especifico de cualquier sustancia.
  4.    El equilibrio térmico.
  5.    La conductividad térmica.
  6.    La diferencia entre convección y radiación.


RESUELVE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS:


  1.    En 350 gramos de agua a 90 grados centígrados se introducen 200 gramos de hierro a   250 grados centígrados, determinar la temperatura de equilibrio.

  2.    Los submarinos pueden sumergirse hasta 200 metros de profundidad.
a.    Determina la presión que sufren las paredes del submarino debido al peso del agua.
b.    Determina la fuerza que actúa sobre la escotilla de 1 m2 de área.

  3.    Una lámina de cobre mide 3 metros de largo por 3 metros de ancho y tiene un espesor    de 0,6 cm. Si la superficie exterior del cobre es 400C y la temperatura de la superficie  interior es 250C, determinar cuánto calor se transfiere a través del cobre en 15    segundos.

 4.    Una esfera de corcho de 100 m3 de volumen flota sobre agua con un tercio de su  volumen sumergido. Determinar la fuerza de empuje del agua sobre el corcho.

9 - REPASO EXAMEN FINAL


TALLER DE REPASO ESTRUCTURA Y DINÁMICA POBLACIONAL


  1.    Mediante ejemplos explique los 8 factores que afectan la estructura y dinámica de la población.

  2.    Mediante un ejemplo explique la tasa de crecimiento de una población natural.

  3.    Mediante una grafica explique el crecimiento logístico.


  4.    Mediante una grafica explique el crecimiento exponencial

  5.    Nombre y explique los tres tipos de pirámides que se presentan según los rangos reproductivos.

  6.    Mediante un ejemplo explique fecundidad y fertilidad.

  7.    Mediante un ejemplo explique la diferencia entre longevidad ecológica y fisiológica.

  8.    Nombre las diferencias que existen entre las estrategias reproductivas r y k.
  
  9.    Mediante una grafica explique los tres tipos de curvas de supervivencia vistos en clase.

  10. Nombre y explique 2 factores de control ambiental dependientes de la densidad.

  11. Nombre y explique 2 factores de control ambiental independientes de la densidad.

miércoles, 6 de noviembre de 2013

11 - TALLER DE REPASO M. A. S



1.    El oído humano es sensible a frecuencias sonoras dentro del margen comprendido entre 20 y 20000 Hz. ¿Cuales son las longitudes de onda en el aire y en el agua de dichas frecuencias?

           V (Aire) = 340 m/s        V(Agua) = 1500 m/s


2.    Una masa de 250 gramos está atada al extremo de un resorte cuya constante de elasticidad es 40 N/m. Inicialmente el resorte se estira 8 cm a partir de la posición de equilibrio y se suelta. Calcular la velocidad cuando pasa por el punto de equilibrio.

3.    Un objeto de 8kg de masa oscila atado a un resorte con un periodo de 2,8 segundos. Si la velocidad en la posición de equilibrio es 6 m/s. Calcular:
             a.    Constante de elasticidad.
             b.    Amplitud.

4.    Una partícula oscila con un M.A.S de 25 cm de amplitud y 0,2 hertz de frecuencia. Calcular velocidad y aceleración cuando ha transcurrido un 5 segundos.

5.    Una masa de 500 gramos está atada al extremo de un resorte cuya constante de elasticidad es 150 N/m. Inicialmente el resorte se estira 10 cm a partir de la posición de equilibrio y se suelta. Calcular la velocidad cuando pasa por el punto de equilibrio.

6.    Un objeto oscila atado a un resorte de constante de elasticidad de 30N/m con una frecuencia de 0,5 hertz. Si la velocidad en la posición de equilibrio es 8 m/s. Calcular:
                                Masa
                               Amplitud

sábado, 26 de octubre de 2013

10 - NIVELACIÓN FÍSICA



NIVELACIÓN DE FÍSICA GRADO DÉCIMO TEMÁTICA DEL TERCER PERIODO MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE

 DE 2.30 A 4:30 PM

Grado 10 - Termodinamica


    1.    Se tiene un termómetro que indica una temperatura de 420F, ¿ a cuántos 0C y 0K equivale esta temperatura?

    2.    El punto de fusión del nitrógeno es -210 0C . Expresar esta temperatura en grados Kelvin y Fahrenheit.


     3.    Para elevar la temperatura de 12 a 42 grados centígrados de 215 gramos de aluminio, ¿ qié cantidad de calor se debe suministrar?

    4.    ¿Cuál será la temperatura de una mezcla de 50 gramos de agua a 20 grados Celsius y 50 gramos de agua a 40 grados Celsius?


   5.    ¿Cuál será la temperatura final de una mezcla de 100 gramos de agua a 25 grados Celsius con 75 gramos de agua a 40 grados Celsius?

   6.    ¿Cuál será la temperatura final de 50 gramos de agua a 20 grados Celsius cuando se sumergen en ella 110 gramos de clavos de acero a 40 grados Celsius?

   7.    En 300 gramos de agua a 180 grados centígrados se introducen 250 gramos de hierro a 200 grados centígrados, determinar la temperatura de equilibrio.

  8.    Comparar la cantidad de calor que se debe suministrar a 1.5 kg de agua para que su temperatura aumente en 35 0C , con la cantidad de calor que se debe suministrar a 1.5 kg de aluminio para que su temperatura varié entre los mismos valores.


  9.    Una lámina de cobre mide 2 metros de largo por 3 metros de ancho y tiene un espesor de 0,8 cm. Si la superficie exterior del cobre esta a 400C y la temperatura de la superficie interior es 250C, determinar cuánto calor se transfiere a través del cobre en 15 segundos.

martes, 15 de octubre de 2013

HORARIO DE EVALUACIONES IV PERIODO

HORARIO DE EVALUACIONES IV PERIODO

9A – BIOLOGÍA - MARTES 12 DE NOVIEMBRE
9B – P.F.Q - MARTES 12 DE NOVIEMBRE
9B – BIOOGÍA - VIERNES 15 DE NOVIEMBRE
9C – BIOLOGÍA - MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE
9C – P.F.Q - JUEVES 14 DE NOVIEMBRE
10A – FÍSICA - VIERNES 15 DE NOVIEMBRE
10B – FÍSICA – JUEVES 14 DE NOVIEMBRE
11A – FÍSICA - MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE
11B – FÍSICA – VIERNES 08 DE NOVIEMBRE CON HORARIO DEL LUNES

martes, 8 de octubre de 2013

10 - TALLER DE REPASO III PERIODO

TALLER DE REPASO FÍSICA GRADO 10
Docente: Juan David Yepes Hoyos

     1.    Sobre una caja de 8 kg de masa se aplica una fuerza hacia abajo de 80N que forma con la horizontal un ángulo de 300 y este se desliza sobre una superficie plana. El coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y la superficie es de 0,2. Determinar la aceleración con la cual se mueve el objeto.

     2.    Sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 370 con la horizontal, se encuentra un bloque A de madera de 8 kg de masa, unido por medio de una cuerda a otro bloque B, de 4 kg de masa; que cuelga de la cuerda, la cual pasa por una polea situada en la parte inferior del plano. Si el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es 0,2. Calcular la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. 


      3.    Basándose en el ejercicio anterior. Calcular la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda si el coeficiente de rozamiento es de 0,5.
  
    4. Un cuerpo de masa m se suelta sobre una pista homogénea de madera como se muestra en la figura y se observa que la rapidez con la que pasa por el punto p vale √g.h




La gráfica cualitativa de la distancia recorrida por el cuerpo en función del tiempo es la mostrada en:





RESPONDA LAS PREGUNTAS 5 Y 6 CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN





  Cuando un cuerpo cae dentro de un fluido experimenta una fuerza de viscosidad que es proporcional a su velocidad pero en dirección contraria a ella.


5. De las siguientes gráficas de velocidad contra tiempo la que puede corresponder al movimiento de ese cuerpo es:



6. La aceleración de ese cuerpo, para valores grandes del tiempo, tiende a valer:

g(gravedad)

A. g/2
B. g
C. cero
D. infinito


7.




De dos dinamómetros iguales cuelga un cuerpo de masa 10 kg, como se muestra en la figura. La lectura de cada dinamómetro es:

A. 50 N
B. 10 N
C. 5 N
D. 100 N

8. Calcular la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda si el coeficiente de rozamiento es de 0,4, la masa 1 es de 25kg en un ángulo de inclinación de 70 grados y la masa 2 de 10 kg en un ángulo de inclinación de 20 grados.




 9.    Dos cuerpos de masa m1 y m2 están conectados por una cuerda inextensible que pasa por una polea sin fricción. m1 se encuentra sobre la superficie de una mesa horizontal sin fricción y m2 cuelga libremente  como lo muestra la figura. Teniendo en cuenta que m2 = 2m1, la aceleración del sistema es igual a: