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?



Mutaciones




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. 



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.