domingo, 23 de febrero de 2020
domingo, 16 de febrero de 2020
10. Taller Cinemática
Institución Educativa Simón Bolívar
Área
de Ciencias Naturales - Física
Taller
Cinemática – Grado 10
Docente
Juan David Yepes Hoyos
Preguntas
Tomadas de Ramírez, S. (2000). Olimpiadas Física 10.
Velocidad Media:
Se calcula hallando el desplazamiento en la unidad de tiempo.
Rapidez Media:
Se calcula hallando el recorrido en el tiemplo empleado.
1. Un atleta
recorre la mitad de su trayectoria en 12 minutos y la segunda mitad en 15
minutos. Si el recorrido total es de 5 km. ¿Cuál es la rapidez media del
atleta?
2. Un auto viaja
de la ciudad A a la ciudad B separadas 180 km, en 3.5 horas y regresa en 4.2
horas.
a. ¿Cuál es la
velocidad media de todo el trayecto?
b. ¿Cuál es su
rapidez media?
3. Un
automovilista conduce hacia el este durante 40 minutos a 60 km/h y entonces se
detiene 10 minutos. Luego, continúa viajando hacia el este recorriendo 110
km en 2,5 horas.
a. ¿Cuál es su
desplazamiento total?
b. ¿Cuál es su
velocidad media?
4. Un automóvil
realiza un viaje de 300 km a una rapidez media de 50 km/h. Otro automóvil sale
una hora más tarde y llega al mismo lugar a la misma hora. (recorriendo el
mismo camino). Determinar la velocidad del segundo automóvil.
5. Sí se
produjera una explosión en el sol, cuya distancia a la Tierra es de 150
millones de kilómetros. ¿Qué tiempo después de ocurrido el fenómeno, sería
observado en la Tierra? (velocidad de la luz 300.000 km/s)
6. Dos trenes
parten de una misma estación, uno a 60 km/h y el otro a 80 Km/h. ¿A qué
distancia se encontrará uno del otro al cabo de 3 horas?
a. Si marchan en
el mismo sentido.
b. Si marchan en
sentidos opuestos.
7. Dos trenes
están uno frente al otro en la misma vía moviéndose con igual rapidez de 24
m/s. Cuando se encuentran a una distancia de 2,5 km, cada maquinista avista al
otro y empieza a frenar. Si sus aceleraciones son uniformes e iguales. ¿Cuál
deberá de ser su magnitud para evitar apenas la colisión?
8. Un móvil
viaja con rapidez inicial de 45 m/s, después acelera uniformemente hasta lograr
una rapidez de 104 m/s en 12 s. ¿Qué distancia recorre en móvil?
9. Una maceta
resbala de la cornisa de una ventana que está ubicada a 3,5 m de altura de la
cabeza de una mujer que está sentada abajo. ¿Con que rapidez se movía la maceta
en el momento de golpear la cabeza de la dama?
10. Una pelota
es lanzada verticalmente hacia arriba desde el suelo. Un estudiante que se
encuentra en una ventana ve que la pelota pasa frente a él con una velocidad de
5.4 m/s hacia arriba; la ventana se encuentra a 12m de altura.
a. ¿Cuál es la
altura máxima que alcanza la pelota?
b. ¿Cuánto tarda
la pelota en llegar a la altura en la que el estudiante la ve pasar por su
ventana?
miércoles, 12 de febrero de 2020
Preguntas Prueba Saber Biología

Institución Educativa Simón Bolívar
Área
de Ciencias Naturales - Biología
Preguntas
Prueba Saber
Docente
Juan David Yepes Hoyos
Preguntas
Tomadas de la página del Icfes
1. La calvicie es ocasionada por un gen C’ que en los hombres es
de carácter dominante y en las mujeres recesivo tal como se muestra en la
siguiente tabla:
Un hombre de cabellera abundante se casa con una mujer de
cabellera abundante. Si la madre de la mujer es calva, los porcentajes
fenotípicos esperados para los hijos varones de la pareja serían:
A. 100% calvos.
B. 25% calvos y 75% de cabellera abundante.
C. 50% calvos y 50% de cabellera abundante.
D. 75% calvos y 25% de cabellera abundante.
2. Las proteínas son
sintetizadas en los ribosomas a partir de la información codificada en el ARN
mensajero. Suplida la necesidad, el ARN mensajero es destruido. La gráfica que
mejor ilustra este proceso es:
3. El color rojo de los tomates está determinado por una
proteína formada por los siguientes aminoácidos:
Ala – Cis – Val
En la siguiente tabla se muestra la secuencia de ARN mensajero
(ARNm) que codifica un respectivo aminoácido (a.a.)
Al cosechar los tomates se observa que algunos presentan manchas
blancas en su superficie. Estas manchas se deben a una mutación en sólo uno de
los nucleótidos del ADN que forma la proteína. ¿Cuál de las siguientes
secuencias de ADN presenta esa mutación?
A. TAT
CAT CAA.
B. CAT
ACG CAA.
C. CAT
ACG GAA.
D. CAT
TAT CAA.
miércoles, 23 de octubre de 2019
10. Taller Mecánica de Fluidos y Trabajo
Imágen tomada de https://www.google.com.co/search?q=im%C3%A1gen%20hidrostatica&tbm=isch#imgrc=GZowTyShENYcoM:
Ejercicios Tomados de. Bautista, M. (2008). Física 10. Editorial Santillana.
Ejercicios Tomados de. Bautista, M. (2008). Física 10. Editorial Santillana.
1. ¿Qué volumen ocupan 10g de mercurio?
(D=13,6 g/cm3)
2. ¿Cuál es el volumen ocupado por 200g de
hierro? (D=7,8 g/cm3)
3. ¿Qué masa de aire se encontrará
contenida en una habitación cuyas dimensiones son 3m por 5m por 4m? (D=1,29x10-3g/cm3)
4. Calcula la masa de un cilindro de plomo
que tiene una longitud de 8cm y un radio de 2 cm. (D=11,3g/cm3)
5. Una esfera de aluminio tiene 3 cm de
radio. Calcula su masa. (D=02,7g/cm3)
6. Un empleado debe construir un cubo de
platino de 50 kg. ¿Cuánto mide cada lado del cubo?
(D= 21,4g/cm3)
7. Una prensa hidráulica tiene dos
cilindros cuyos radios son de 10 y 24 cm, respectivamente. Si sobre el émbolo
de menor área se ejerce una fuerza de 30N. ¿Cuál es la fuerza que ejerce la
prensa hidráulica sobre el émbolo de mayor área?
8. Se tiene una prensa hidráulica para
levantar un objeto de masa de 1500kg. Si, los dos cilindros de la prensa
hidráulica tienen un radio de 5m y 20m. ¿Qué fuerza se debe ejercer sobre el
émbolo de menor área para levantar el objeto?
9. Una piscina mide 20m de largo, 12m de
ancho y 2m de profundidad. Calcula la presión que se ejerce sobre el fondo de
la piscina.
10. Una gota de lluvia de masa 3.4x10-4kg
cae bajo la influencia de la gravedad y la resistencia del aire, verticalmente
con velocidad constante. Si la gota ha descendido 120m, calcula:
a. El trabajo realizado por la gravedad.
b. La energía disipada por la resistencia
del aire.
11. Un grupo de renos arrastra un trineo de
200kg de masa, en un tramo de 4km sobre una superficie horizontal a velocidad
constante. Si el coeficiente de rozamiento entre el trineo y la nieve es de
0,18, Calcula:
a. El trabajo realizado por los renos.
b. La energía perdida debido a la fricción.
12. Calcula el trabajo que realiza una masa
de 5 kg, cuando se suelta desde una altura de 8m.
domingo, 18 de agosto de 2019
6. Tipos de Energía
Institución
Educativa Simón Bolívar
Área de Ciencias
Naturales (Física)
Docente Juan
David Yepes Hoyos – Grado Sexto
Tipos de Energía
La energía mecánica de
un cuerpo o de un sistema físico es la suma de su energía cinética y la energía potencial. Se trata de una magnitud relacionada con
el movimiento de los cuerpos y con las fuerzas de origen
mecánico, como son la fuerza gravitatoria y la de origen elástico, cuyo principal
exponente es la Ley de Hooke. Ambas son fuerzas conservativas.
La energía mecánica asociada al
movimiento de un cuerpo es la energía cinética, que depende de su masa y de su velocidad. En cambio,
la energía mecánica de origen potencial o energía potencial, tiene su origen en las fuerzas conservativas,
proviene del trabajo realizado por éstas y depende de su masa y de su posición.
El principio de conservación de la
energía relaciona ambas energías y expresa que la suma de ambas energías, la energía potencial y la energía cinética de un cuerpo o un sistema físico, permanece
constante. Dicha suma se conoce como la energía mecánica del cuerpo o del
sistema físico.
Sin embargo, en los sistemas
reales, las fuerzas no conservativas, como las fuerzas de fricción,
están presentes y no se verifica la conservación de la energía mecánica de
manera rigurosa. No obstante, si la magnitud de las fuerzas de fricción es
despreciable en relación a las fuerzas de origen conservativo, la energía
mecánica del cuerpo se modifica poco y su conservación se aplica como buena
aproximación. Cuando las fuerzas de fricción son apreciables, debe aplicarse un
principio de conservación de energía más general, donde se incluya el trabajo
debido a las fuerzas de fricción. En el cálculo de la energía mecánica de un
sistema físico o en la aplicación del principio de conservación de la energía,
es determinante conocer el tipo de fuerzas, conservativas o no conservativas, a
las que está sujeto el sistema físico, así como el entorno en el que se
aplican.
Principio de conservación de la
energía
La conservación de la energía es una ley que permite
realizar un balance de la energía de un sistema físico cuando interacciona con
su entorno antes y después de la interacción. El balance de la energía del
sistema en todas sus manifestaciones, de origen eléctrico, gravitatorio,
químico ... no varía, permanece constante. Si bien puede convertirse de una
forma de energía en otra. Constituye una ley o principio de conservación que se
cumple en la naturaleza y que impone restricciones en la evolución de los sistemas
físicos al igual que sucede con otros principios de conservación de la física. Para que esta ley sea aplicable hay que tener en cuenta
tanto la energía que entra como la que sale del sistema.
Por ejemplo, si un bloque está cayendo por una rampa y hay
rozamiento, la energía mecánica inicial del bloque no será igual a la final ya
que parte de esa energía mecánica inicial se habrá disipado en forma del calor
en la rampa y en el propio bloque, debido al rozamiento del bloque con la
rampa. La energía disipada será la diferencia de la energía mecánica inicial
menos la energía mecánica final del bloque. Si se incluyen las fuerzas no
conservativas de fricción, el principio de conservación de la energía expresa
que la suma de la energía mecánica disponible por el bloque antes se su
recorrido por la rampa, es igual a la energía mecánica del bloque después de su
recorrido más la energía que pierde debido a la fricción. Es decir, el
principio de conservación de la energía en su sentido más general, incluye toda
la energía disponible del sistema (el bloque), en un instante y una posición
dados, incluida la energía intercambiada por el sistema al exterior o con otros
cuerpos del entorno.
La energía
tiene diferentes unidades de medida tales como las calorías (cal) o los Julios
(J).
La energía
cinética depende de la masa y velocidad del cuerpo. Ec = (1/2) mV2
La energía
potencial depende de la masa y la altura. Ep =mgh
TALLER TIPOS DE ENERGÍA
Con base en
la lectura, responder las siguientes preguntas:
1. En
términos de física- ¿Qué es la energía?
2. ¿Cómo
podemos calcular la energía mecánica de un cuerpo?
3. ¿A qué se
refiere el principio de conservación de la energía? Mencione un ejemplo.
4. Explique
de manera breve y concreta:
a. ¿Qué es y
de que depende la energía cinética?
b. ¿Qué es y
de qué depende la energía potencial gravitacional?
5. Teniendo
en cuenta los diferentes tipos de energía, explica por qué cuando un objeto se
mueve muy rápido sobre una superficie rugosa, tanto el objeto como la
superficie se calientan.
viernes, 9 de agosto de 2019
10. Dinámica
Colegio
Simón Bolívar
Área
de Ciencias Naturales – Grado 10
Docente
Juan David Yepes Hoyos
Dinámica
1. Determinar la aceleración del sistema y la
tensión de la cuerda; con base en la siguiente imagen. El ángulo A es de 250
y el ángulo B es de 650, sí:
a. Si, el coeficiente de rozamiento se toma
como 0.
b. Sí, el coeficiente de rozamiento es 0,6.
2.
Determinar la aceleración del sistema y las tensiones de las cuerdas; con base
en la siguiente imagen. El ángulo a =700, si el coeficiente de
rozamiento es de 0,5.
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