lunes, 27 de febrero de 2012

4º: SOLUCIÓN PROBLEMAS 44 y 50 DEL TEMA 5

44. 
W=F·Δx·cosα


Calculamos la fuerza con la que debe ejercer el ascensor con los pasajeros:
Fuerza=Peso=m·g=1700kg · 9,8m/s^2=16660N
Por lo tanto, el trabajo será:
W=16660N · 60m ·cos0º = 999600J

a) Potencia = W/t = 999600J / 20s = 49983 W = 67,9 CV

b) Si no existe desplazamiento, el trabajo realizado es nulo.

50.
a) La energía disipada como calor es la diferencia entre la energía suministrada y la útil.
Energía suministrada: 25000J
Energía útil: 5000J
Energía disipada: 25000J - 5000J = 20000J

b) Rendimiento de la máquina: η = Eútil / Esuministrada · 100 = 5000J / 25000J ·100 = 20%

c) 40/100 = Eútil / 25000 J --> Eútil = 10000 J

domingo, 19 de febrero de 2012

FORMULACIÓN

Escribe DOS nomenclatura

1. H2 Se O3

2. Hg 2º

3. Pt(OH)4

4. H2 Si O2

5. AuBr

6. PbO2

7. H Br O3

8. Cs2 O

9. CH4

10. H F

ESCRIBE LA FÓRMULA

11. Ac. Fosforoso

12. Trihidruro de nitrógeno

13. Hidruro de cobalto II

14. Yoduro de cinq

15. Óxido de aluminio

16. Peróxido de calcio

17. Hidróxido niquélico

18. Tetraoxobromato (VII) de hidrógeno

19. Hidruro de plata

20. Anhídrido hiposulfuroso

MÁS Y MÁS.... !QUÉ TOSTÓN!

Ac. Peryódico

Ac. Nítrico

Óxido de plata

Hidróxido férrico

Dióxido de selenio

Óxido manganoso

Hidruro de níquel III

NOMBRAR : con dos nomenclaturas

H2 S

H3 P O3

Pb Se2

CaO2

Hg OH

NH3

Si alguien se molesta en hacerlos comprobará que alguno se repite más de una vez, en todas las pruebas de formulación.

SE ME OLVIDABAN, sólo Dios sabe cuando los tenga corregidos, pero para haceros una idea y que se gaste el boli ahí van


FORMULACIÓN FILA 1

1. Ac. Nítrico

2. Hidróxido de cromo VI

3. Sulfuro ferroso

4. Bisulfato de magnesio

5. Hidróxido de aluminio

6. Hipoclorito sódico

7. Fosfato de calcio

8. BeI2

9. Pt Si O3

10. CH4

FORMULACIÓN FILA 2

  1. Au(OH)
  2. KI
  3. HNO3
  4. Cloruro de aluminio
  5. Perbromato de plomo IV
  6. Hidróxido mercurioso
  7. Bicarbonato de magnesio
  8. Hiposulfito de cuproso
  9. Permanganato potásico
  10. Ac. fosforoso


RECUPERACIÓN 1ª EVA Y TEMA 6

RECUPERACIÓN1ª evaluación temas 1, 4,5 y parte de 6


Densidad, ¿es una unidad o una magnitud?, explica todo lo que puedas de los tres conceptos Explica que densidad tendría una objeto cuya mas son 10 veces su volumen, Indícalo en el SI (1 ptos)


Definir o explicar: (1,5 ptos)


Error absoluto y relativo


Precisión de un instrumento


Calcula el error absoluto de las siguientes medidas referidas a la longitud de una mesa: 2,5 m; 350 cm; 50 dm; 2,45 m; 3 m


Explica las características de los modelos atómico: Daltons, Thomson. Rutherford y el modelo actual. En el caso de Rutherford no hay que explicar el experiomento pero si claramente sus conclusiones (2,5 pto)


Completa el siguiente cuadro: (0,5 ptos)





























































elemento


SÍMBOLO


Z


A


p


n


e



Ba


56




55




N



30


15




Hierro



26


56






18 40Ar


18


40





Sodio





11


11




Ba+2








Realiza la configuración electrónica de Ba+2 y de N . ¿Cuál sería la configuración del gas noble en ambos casos?. Realiza todos los pasos indicando lo que significa Z, A, Ion, Gas noble, Isótopo. (1,5 pto)


Explica de los elementos anteriores cuáles serían no metales y cuales gases nobles y las propiedades de los mismos. (1 ptos)


Escribe la fórmula de los siguientes compuestos y resuelve los apartados correspondientes: (2 ptos)


Define: Mol; Nº de Avogadro; u.m.a.; Masa molecular


Tenemos 300 g de Peróxido de aluminio, ¿Cuántos moles y moléculas tenemos?


En 18,066. 1023 moléculas de hidruro de magnesio ¿Cuántos moles y gramos tenemos?.


En un laboratorio disponemos de 50de N2 O3. ¿Cuánta cantidad de sustancia hay en un mol de dicho compuesto? ¿Cuántos moles y moléculas tenemos en los34 gr?.


Tenemos un elemento cuya masa atómica es 40 u.m.a. ¿Cuántos gramos tenemos de ese elemento?. ¿Y en un mol, cuántos gramos y átomos?. (1 ptos)


Datos:


Al=27 u, O=16 u H=1 N=14 u


FELIZ SEMANA FELIZ SEMANA


Tema 6


Escribe la fórmula de los siguientes compuestos y resuelve los apartados correspondientes: (2 ptos)


Define: Mol; Nº de Avogadro; u.m.a.; Masa molecular


Tenemos 300 g de Peróxido de aluminio, ¿Cuántos moles y moléculas tenemos?


En 18,066. 1023 moléculas de hidruro de magnesio ¿Cuántos moles y gramos tenemos?.


En un laboratorio disponemos de 50de N2 O3. ¿Cuánta cantidad de sustancia hay en un mol de dicho compuesto? ¿Cuántos moles y moléculas tenemos en los34 gr?.


Explica y pon ejemplo entre cambio físico y químico.


En la siguiente reacción


CO (g) + O2 (g)----------- CO2 (g)


Indica el nombre de cada compuesto, estado físico.


>¿Cuáles son reactivo y cuáles productos?


>Ajústala y comprueba si se cumple la ley de Masas, previamente enúnciala.


4.Dada la siguiente reacción:


Clorato potásico se descompone en Cloruro potásico y Oxígeno (siempre divalente)


Escribe cada compuesto y la reacción de descomposición y ajústala


¿Cuántos gramos de cloruro potásico se producen a partir de 1,5 moles de clorato potásico?.


Cuántas moléculas de oxígeno se necesitarían para los 1,5 moles de clorato potásico?.


Dada la reacción química: Hidruro de aluminio + agua-------- hidróxido de aluminio + H2


Calcula los gramos de hidróxido que se forman cuando reaccionan completamente 6,3 gr. de hidruro de aluminio.


Si se hiciesen reaccionar 6,3 gr de hidruro de aluminio y 5 gr. de agua. ¿Sobraría o faltaría algún compuesto?


DATOS: Al=27 u, O=16 u H=1 N=14 u; C=12u; K= 39 u; Cl=35,5 u;


FELIZ SEMANA FELIZ SEMANA

martes, 14 de febrero de 2012

4º: PROBLEMA DE CINEMÁTICA PARA EL 15/02/2012


Un ascensor de 3 m de altura sube con una aceleración de 1 m/s2. Cuando se encuentra a una cierta altura se desprende la lámpara del techo. Calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo del ascensor. Tomar g=9.8 m/s2.


miércoles, 8 de febrero de 2012

EL BAILE DE LOS FLUIDOS

Bueno chicos, aquí os dejo el vídeo prometido. Se trata de que hay líquidos que no se comportan "como deberían", y cuando se ejerce una presión sobre ellos, en lugar de esparcerse y adaptarse a aquello que les presiona, lo que hacen es comportarse como sólidos. Estos fluidos se llaman "fluidos no newtonianos":