exafcinemat febr2015

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Colegio República de El Salvador 26-F Alumno/a__________________________ FISICA – Revisión de temas de clase – EPET nº2 – 4º I TEMA 1 A las 20 h y 17 min , un tren parte de la estación, acelerando 6 min la velocidad 50 km/h , en ese momento, durant 10 min acelera hasta l a partir de allí, mantiene esa velocidad a lo 60 km . Finalmente apl durante 2 min deteniendo la formación en otra parada. a) ¿ Cuántos minutos dura el viaje ? b) ¿ A que hora se detiene ? c) ¿ Cuál es el valor de las tres aceleracio en m/seg² d) Hacer las gráficas velocidad - tiempo y aceleración-tiempo 2 Un ladrón roba una bicicleta estacionada y huye con e 18 km/h .Otro cic al lado lo ve sale detrás de 1 min más tarde a 26 km/h a) ¿Al cabo de cuánto tiempo lo alcanzará? b) Hacer las gráficas velocidad - tiempo

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examen ciematica 2

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Page 1: ExaFcinemat FEBR2015

Colegio República de El Salvador 26-Feb-15

Alumno/a__________________________

FISICA – Revisión de temas de clase – EPET nº2 – 4º I TEMA 11 A las 20 h y 17 min , un tren parte de la estación, acelerando durante 6 min hasta alcanzar

la velocidad de 50 km/h , en ese momento, durante 10 min acelera hasta los 80 km/h ,a partir de allí, mantiene esa velocidad a lo largo de 60 km . Finalmente aplica los frenosdurante 2 min deteniendo la formación en otra parada.

a) ¿ Cuántos minutos dura el viaje ?b) ¿ A que hora se detiene ?c) ¿ Cuál es el valor de las tres aceleraciones ? en m/seg²d) Hacer las gráficas velocidad - tiempo y aceleración-tiempo

2 Un ladrón roba una bicicleta estacionada y huye con ella a 18 km/h .Otro ciclista que estabaal lado lo ve, y sale detrás de él 1 min más tarde a 26 km/h

a) ¿Al cabo de cuánto tiempo lo alcanzará?b) Hacer las gráficas velocidad - tiempo

Page 2: ExaFcinemat FEBR2015

Tener presente:

Empuje = Peso seco fuera del agua – Peso sumergido dentro del agua

Sistema CGS --(Pr) = dinas/cm² Sistema MKS --(Pr) = Newton/m²= Pascal

Pratm normal = 1012928 dinas/cm² = 10,12 Nw/ cm² = 1,033 kgf/cm²= 1 atmósfera = 1.013,3 milibares

= 1,013 bar = 760 mmcHg = 101.292 pascales = 101.292 Nw/m² = 1.012,92 hectopascales

Densidad agua de mar = 1,025 gr/cm³ = 1025 kg/m³- Densidad agua común = 1 gr/cm³ = 1000 kg/m³

1 Ne Densidad = m/V

1 Kgf = 9,8 Nw = 980.000 Dinas Peso = masa x g g = 9,80 m/s² = 980 cm/s²

Física - Revisión Capítulo 3 – Fluidos en reposo T2

Presión = (Fuerza aplicada/Superficie donde se aplica) = F/Sup

Densidad = (masa/Volumen) = m/V = D = Pe/g Peso específico = (Peso/Volumen) = P/V = Pe

Presión hidrostática = Densidad x gravedad x altura = D x g x h

Empuje = Densidad del líquido x Volumen sumergido x gravedad = E = Dl x Vs x g

Presión atmosférica =Densidad aire x gravedad x altura atmósfera = Prat = Daire x g x hatm

Volumen del cubo = lado x lado x lado Volumen del cilindro = altura x (3.1416 x Diám2)/4

Page 3: ExaFcinemat FEBR2015

150 13.889 m/s80 22.222 m/s60 60000 m

tie 2700 seg 45 min

a) 63 minb) 20 h 80 minc) 0.039 0.0139 -0.19d)

18 5 m/s26 7.2222 m/s

1 min 60 seg195 seg 3.25 min

Page 4: ExaFcinemat FEBR2015

Pratm normal = 1012928 dinas/cm² = 10,12 Nw/ cm² = 1,033 kgf/cm²= 1 atmósfera = 1.013,3 milibares

= 1,013 bar = 760 mmcHg = 101.292 pascales = 101.292 Nw/m² = 1.012,92 hectopascales

Densidad agua de mar = 1,025 gr/cm³ = 1025 kg/m³- Densidad agua común = 1 gr/cm³ = 1000 kg/m³