Taller 1. Corte 2

UNIVERSIDAD DE LA COSTA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS Taller PREGUNTAS POR INDICADOR FÍSICA CALOR ONDAS

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UNIVERSIDAD DE LA COSTA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS Taller

PREGUNTAS POR INDICADOR FÍSICA CALOR ONDAS SEGUNDO CORTE

NOMBRE ESTUDIANTE______________________________________________________ Esta actividad consta de preguntas de selección múltiple con única respuesta. Debe resaltar la respuesta correcta, y justificar los cálculos en las preguntas de la 8 a la 11.   Sugerencia: Leer el material de estudio (diapositivas) y el libro Física Universitaria Sears Zemansky 13a Edición Vol 1  1. En la denominada compresión o dilatación adiabática de un gas, no se añade ni se quita calor. Para que se cumpla un proceso con esta restricción, será necesario: A. B. C. D.

Que el gas que sufre el proceso no cambie su volumen Que el proceso de dilatación o compresión sea necesariamente isotérmico Aislar térmicamente al recipiente en que se halle confinado el gas No dejar el gas confinado a los límites de un recipiente

2. Los gases son sistemas termodinámicos por que pueden: A. Tener temperaturas cercanas a cero kelvin B. Ser cerrados y no permiten el intercambio de energía C. Almacenar todo el calor del proceso D. Intercambiar energía con el entorno

3. Según las leyes de la termodinámica es posible tener un gas a temperatura cero kelvin. Esto es: A. Falso porque las partículas estarían estáticas y eso no es lo observado en los experimentos B. Verdadero porque es solo agregar o quitarle energía al sistema C. Falso porque el sistema ya se encontraría en estado solido D. Verdadero porque sería un indicativo, de la velocidad de las moléculas

4. El ozono es un gas que se podría considerarse ideal, entonces si encerramos un litro de ozono en un recipiente, la presión que hace el gas sobre él recipiente, es debido a: A. La temperatura de las partículas en el gas B. En número de partículas en el gas C. La velocidad de las partículas en el gas D. El volumen ocupado por el gas

Calor ondas

5. El trabajo en un proceso isotérmico viene determinado por la siguiente relación. W =nRT ln

Vf Vi

( )

En un estudio realizado se determina que el volumen inicial es V1= 1 m3 y el volumen final iba aumentando con el tiempo. La grafica que representa este proceso es:

A.

B.

C.

D.

6. La eficiencia de las maquinas térmicas se representa matemáticamente como: e=1−

TC TH

Si en una maquina térmica la temperatura T Ces 1K, entonces un gráfico de la eficiencia vs T H , es: A.

.B

C.

D.

Calor ondas

7. La relación

1 3 nRT m v 2med = , 2 2N

del modelo de los gases ideales, nos indica la relación entre la velocidad (v) de las moléculas y la temperatura (T ) del gas, donde m representa la masa de la molécula, n es el número de moles, R constante de los gases y N el número de moléculas. La gráfica que relaciona el cambio de temperatura en función de la velocidad al cuadrado (T vs v 2) es?:

A.

B.

C.

D.

8. Un gas ideal a 32 °C se encuentra a una presión de 18 atm, el volumen permanece constante, ¿cuánto aumenta la presión experimentada por el gas al ser calentado a 52 °C? A. 10.00 atm B. 15.18 atm C. 19.18 atm D. 24.18 atm 9. El ozono presente en la estratosfera absorbe buena parte de la radiación solar dañina ¿Cuantas moléculas de ozono hay en 1 L de aire a 250 K y 0,76mmH? Asuma que el ozono es un gas ideal. A. 5 x 10−5 mol B. 7 x 10−5 mol C. 6 x 10−5 mol D. 3 x 10−5 mol

Calor ondas

10. Un estudiante de Calor Ondas de la Universidad de la Costa, realiza un experimento con un gas ideal para determinar el volumen final, cuando este a una temperatura de 400K. Inicialmente el gas tiene un volumen de 24 m3 a 100 K y durante el proceso la presión permanece constante. A. 100 m3 B. 96 m3 C. 50 m3 D. 150 m3 11. Una muestra de 1 mol de un gas ideal se mantiene a 30 grados centígrados durante una expansión de 3 litros a 10 litros. El trabajo que realiza el gas durante la expansión y la transferencia de energía por calor entre el gas y sus alrededores son respectivamente: A. B. C. D.

W =−1,6 X 103 J W =1.63 X 10 3 J W =2.73 X 103 J W =−2.73 X 103 J

Calor ondas

y Q=2.7 X 10 3 J y Q=−2.73 X 10 3 J y Q=2.73 X 103 J y Q=2.73 X 103 J