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BIOFÍSICA 53 CBC
CÁTEDRA SZTRAJMAN (ÚNICA)
Final B

Ejercicio 1:

Un bloque asciende por un plano inclinado con velocidad constante, entonces la variación de la energía mecánica ($\Delta E_M$) y la variación de la energía cinética ($\Delta E_C$) del bloque verifican:


 
a) $\Delta E_M > 0$  y  $\Delta E_C < 0$
b) $\Delta E_M > 0$  y  $\Delta E_C = 0$
c) $\Delta E_M = 0$  y  $\Delta E_C > 0$
d) $\Delta E_M = 0$  y  $\Delta E_C = 0$
e) $\Delta E_M < 0$  y  $\Delta E_C = 0$
f) $\Delta E_M < 0$  y  $\Delta E_C > 0$


Ejercicio 2:

Un mol de gas ideal monoatómico realiza el ciclo que se indica en la figura. Por lo tanto, el calor intercambiado por el gas en el ciclo vale:


2024-07-20%2015:03:58_7830764.png

a) -98 J
b) 178 J
c) 98 J
d) 345 J
e) -178 J
f) -345 J


Ejercicio 3:

Una caja de 10 kg de masa cuelga del techo de un ascensor sostenida por una cuerda. El ascensor baja disminuyendo su velocidad a razón de 2 m/s cada 4 s. El módulo de la fuerza que realiza la cuerda es:


a) 100 N
b) 105 N
c) 115 N
d) 95 N
e) 110 N
f) 10 N


Ejercicio 4:

Un fluido ideal viaje en régimen laminar y estacionario a 10 cm/s por un tubo horizontal de sección circular de 1 cm de radio. Luego, el tubo se ramifica en N tubos horizontales de 0,5 cm de radio y en ellos la velocidad se reduce a 2,5 cm/s. La densidad del líquido es 1,5 kg/l. Entonces, el valor de N es:


a) 2
b) 25
c) 50
d) 16
e) 32
f) 4


Ejercicio 5:

Indicar la única opción correcta referida al movimiento de un fluido viscoso, en régimen laminar y estacionario, por un tubo horizontal de sección uniforme:


a) a menor longitud del tubo, mayor resistencia hidrodinámica.
b) la resistencia hidrodinámica es independiente de la longitud del tubo.
c) a mayor radio del tubo, mayor resistencia hidrodinámica
d) la diferencia de presión entre los extremos del tubo es independiente del valor del caudal.
e) el caudal disminuye en el sentido del flujo.
f) la presión disminuye en el sentido del flujo.


Ejercicio 6:

Dos recipientes iguales están conectados mediante una membrana semipermeable y contienen 1,5 litros de agua cada uno. En el de la izquierda se agregan 0,6 moles de sacarosa (no se disocia) y en el de la derecha 0,6 moles de NaCl (se disocia completamente). Entonces, la presión osmótica a la izquierda:


a) es igual a la presión osmótica a la derecha y no hay flujo de agua a través de la membrana.
b) es igual a la presión osmótica a la derecha y fluye agua hacia la izquierda a través de la membrana.
c) es mayor que la presión osmótica a la derecha y fluye agua hacia la derecha a través de la membrana.
d) es mayor que la presión osmótica a la derecha y fluye agua hacia la izquierda a través de la membrana.
e) es menor que la presión osmótica a la derecha y fluye agua hacia la izquierda a través de la membrana.
f) es menor que la presión osmótica a la derecha y fluye agua hacia la derecha a través de la membrana.


Ejercicio 7:

Una hielera de plástico tiene un área superficial total de $1  m^2$ y un espesor de $3  cm$. Si adentro se almacenan $7  kg$ de hielo a 0°C y la temperatura exterior es de 35°C, ¿cuánto tiempo, aproximadamente, tardará el hielo en derretirse? La conductividad térmica del plástico es $0,042 \frac{J}{m.s.ºC}$ .


Datos: $L_{Fhielo}=80cal/g; cp_{phielo}=0,5cal/gºC; 1\ cal=4,18\ J$

a) 5,8 hs
b) 55 min
c) 20 min
d) 3,17 hs
e) 13,3 hs
f) 1 día


Ejercicio 8:

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es la única correcta:


a) Si un sistema realiza un proceso cíclico irreversible, en cada ciclo su energía interna se conserva pero su entropía aumenta.
b) Un sistema puede recibir trabajo mecánico y transformarlo íntegramente en calor.
c) Cuando un sistema realiza un proceso termodinámico cualquiera, su entropía aumenta o permanece constante.
d) Si un sistema realiza un proceso cíclico irreversible, en cada ciclo su entropía se conserva y aumenta la entropía del universo.
e) Si un gas ideal realiza una expansión isotérmica entonces la entropía del mismo se conserva.
f) Es posible construir una máquina cíclica, que no tenga otro efecto que extraer calor de una fuente y transferir la misma cantidad de calor a otra fuente de mayor temperatura.


Ejercicio 9:

Considerar el circuito de la figura, en el cual tres de las resistencias son idénticas y de valor desconocido R cada una. Si el voltímetro es ideal e indica 5 V, el valor de R es:


2024-07-20%2015:03:27_8559583.png

a) 2500 Ohm
b) 900 Ohm
c) 500 Ohm
d) 2100 Ohm
e) 750 Ohm
f) 1500 Ohm


Ejercicio 10:

Un capacitor se encuentra conectado a una batería de 5 V, en equilibrio. Luego se lo desconecta para conectarlo a otra batería de 10 V, y se espera que llegue al equilibrio nuevamente. Entonces, durante todo el proceso:


a) Su capacidad aumenta al doble.
b) La intensidad del campo eléctrico entre sus placas aumenta un 50%.
c) La carga en cada placa permanece constante.
d) La capacidad se reduce a una cuarta parte de su valor inicial.
e) La energía almacenada aumenta en un 50%.
f) La energía almacenada se cuadruplica.


Ejercicio 11:

El gráfico representa la posición en función del tiempo de un móvil que se mueve siguiendo una trayectoria rectilínea. Sabiendo que en t=0 el cuerpo estaba en reposo, la velocidad del móvil a los 2 segundos es:

2024-07-20%2015:05:23_8019045.png

a) -4 m/s
b) -12 m/s
c) -8 m/s
d) 12 m/s
e) 8 m/s
f) 4 m/s


Ejercicio 12:

Una cierta masa de hielo absorbe calor. En la figura se muestra la temperatura de dicha masa en función del calor absorbido. Entonces, la temperatura Tf es:


Datos: $L_{Fhielo}=80cal/g; cp_{hielo}=0,5cal/g^{\circ}C; cp_{ag.liq.}=1cal/g^{\circ}C$

2024-07-20%2015:02:55_4704749.png

a) 50 °C
b) 30 °C
c) 35 °C
d) 94 °C
e) 80°C
f) 71 °C


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