cuaderno recuperacion 2a evaluación

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FISICA y QUÍMICA 4º ESO Departamento de Ciencias CUADERNO DE ACTIVIDADES 4º ESO NOMBRE Y APELLIDOS: CURSO Y GRUPO:

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FISICA y QUÍMICA 4º ESO

Departamento de

Ciencias

CUADERNO DE ACTIVIDADES

4º ESO

NOMBRE Y APELLIDOS:

CURSO Y GRUPO:

FIRMA PADRE /MADRE /TUTOR:

Nota: Todos los ejercicios deberán presentarse el día del examen resueltos en hojas aparte. Se valorará tanto la resolución de los ejercicios como el desarrollo, claridad, esquemas y dibujos alusivos al problema, etc.

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CÁLCULOS QUÍMICOS Y LA ENERGÍA 1. –El carbonato de calcio reacciona con ácido clorhídrico para dar cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua. a) Escribe la correspondiente ecuación química. b) ¿Qué cantidad de cloruro de calcio se formará si reaccionan 10 g de carbonato de calcio y 10 g de ácido clorhídrico? c) ¿Hay algún reactivo limitante, está algún reactivo en exceso?

2. Haces reaccionar 10 g de carbonato de calcio de un 85% de pureza con ácido clorhídrico, (obteniéndose como productos de reacción los mismos compuestos que en el ejercicio anterior), calcula la cantidad de cloruro de calcio que obtienes.

3. Escribe la ecuación química correspondiente a la siguiente reacción: el gas metano (CH4) reacciona con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Calcula:

a) El volumen de oxígeno, medido en condicione normales, que se necesita para que reaccionen 100 g de metano. b) La masa de agua que se obtiene en el proceso.

4. –El trióxido de azufre reacciona con agua para dar ácido sulfúrico. Si se desea obtener 100 g. De este ácido, ¿qué cantidad de trióxido de azufre se necesita suponiendo que el rendimiento de la reacción es del 85%?

5. En la reacción del carbonato de calcio con el ácido clorhídrico se han desprendido 5,6 litros de CO2 medidos a 27 ºC y 740 mm de Hg de presión. Si en la reacción además se obtienen cloruro de calcio y agua, ¿qué masa de carbonato de calcio reaccionó?.

6. Calcular el volumen de oxígeno medido a 790 mm de Hg y 37 ºC que se necesita para quemar 3,43 litros de acetileno (C2H2), medidos a 780 mm de Hg y 22 ºC. En la reacción se obtienen CO2 y H2O.

.

7. ¿Qué cantidad de carbono puro habrá que quemar para producir 2000 litros de dióxido de carbono medidos a 325 ºC y 1 atmósfera de presión?

8. Se queman 12 g de butano. Calcular: a) El volumen de oxígeno medido en condiciones normales necesario para su combustión completa. b) El Volumen de CO2 que se obtiene medido a 740 mm de Hg y 25 ºC. c) La masa de agua obtenida. 9. Determina la masa de propano necesaria para obtener 5 litros de CO2 medidos a 720 mm de Hg y 27 ºC en

una reacción de combustión. 10. La combustión del butano, C4H10, requiere oxígeno y produce dióxido de carbono y agua.

¿Cuántos litros de dióxido de carbono, medidos a 25 ºC y 750 mm de Hg, se obtendrán al quemar 1000 gramos de butano?

11. Repasa conceptos: reacción exotérmica – endotérmica, velocidad de una reacción, factores que influyen, Energía específica, densidad de energía, energía de combustión y cómo se realizan los cálculos entre una y otra, ácido-base…

12. Dibuja el esquema energético para la reacción siguiente y explicarlo. MnO2 (s) + 134 kJ → MnO (s) + ½ O2 (g)

A) ¿Qué energía habrá que proporcionar a 25 kg de de óxido de manganeso (IV)? B) De qué cantidad óxido de manganeso (IV) se debería partir para para producir 200 litros de oxigeno

medidos en c.n.? ¿Y qué energía habría que suministrarle? 13. Dado el proceso: CH4 (g) + 2 O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O (g) ; Si la velocidad de formación del agua es de 0,2

mol/min: a) Hallar la velocidad de formación del CO2.

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FISICA y QUÍMICA 4º ESO b) Hallar la velocidad de transformación del CH4. c) Expresar en g/s la velocidad de formación del agua. 14. Repasa las fotocopias de teoría en las que tienes ejercicios resueltos de todos los tipos de problemas.

15. No olvides el ajuste matemático de una ecuación química

16. Formulación

Tema 1 Y 2 CINEMÁTICA. 1. De las siguientes gráficas indica cuál o cuáles representan el movimiento de un cuerpo que se desplaza

con movimiento uniforme durante 10 segundos y que a partir de ese instante se para. Explica tu elección. e v v 10 t 10 t 10 t Gráfica 1 Gráfica 2 Gráfica 3 2. Si un coche tarde tres horas en hacer un recorrido de 186 km. ¿Qué velocidad llevaba el coche? ¿Cuánto

habría que aumentar la velocidad del coche para hacer el recorrido en 2,5 horas? 3. Un ciclista se mueve con M.R.U. Cuando han transcurrido 4 segundos desde que se inició el movimiento,

el objeto se encuentra a 24 metros del punto de partida. A continuación descansa en los siguientes 5 segundos. Calcula la velocidad en cada tramo y dibuja la gráfica e-t del movimiento.

4. El movimiento de un coche está representado por la siguiente gráfica posición-tiempo: a. Calcula la velocidad del móvil en cada tramo. b. ¿Informa esta gráfica sobre la trayectoria del móvil? c. Si la trayectoria es una línea recta, calcula la distancia total y el

desplazamiento total que ha experimentado el móvil. 5. Dos amigos salen simultáneamente del mismo punto y se mueven en

línea recta; uno va caminando a 3 km/h y el otro corriendo a 20 km/h. Calcula la separación entre ambos al cabo de 10 minutos de iniciado el movimiento.

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CÁLCULOS QUÍMICOS Y LA ENERGÍA

1. –El carbonato de calcio reacciona con ácido clorhídrico para dar cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua.

a) Escribe la correspondiente ecuación química. b) ¿Qué cantidad de cloruro de calcio se formará si reaccionan 10 g de carbonato de calcio y 10 g de

ácido clorhídrico? c) ¿Hay algún reactivo limitante, está algún reactivo en exceso?

2. Haces reaccionar 10 g de carbonato de calcio de un 85% de pureza con ácido clorhídrico, (obteniéndose como productos de reacción los mismos compuestos que en el ejercicio anterior), calcula la cantidad de cloruro de calcio que obtienes.

3. Escribe la ecuación química correspondiente a la siguiente reacción: el gas metano (CH4) reacciona con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Calcula:

d) El volumen de oxígeno, medido en condicione normales, que se necesita para que reaccionen 100 g de metano.

e) La masa de agua que se obtiene en el proceso.

4. –El trióxido de azufre reacciona con agua para dar ácido sulfúrico. Si se desea obtener 100 g. De este ácido, ¿qué cantidad de trióxido de azufre se necesita suponiendo que el rendimiento de la reacción es del 85%?

5. En la reacción del carbonato de calcio con el ácido clorhídrico se han desprendido 5,6 litros de CO2

medidos a 27 ºC y 740 mm de Hg de presión. Si en la reacción además se obtienen cloruro de calcio y agua, ¿qué masa de carbonato de calcio reaccionó?.

6. Calcular el volumen de oxígeno medido a 790 mm de Hg y 37 ºC que se necesita para quemar 3,43 litros de acetileno (C2H2), medidos a 780 mm de Hg y 22 ºC. En la reacción se obtienen CO2 y H2O.

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7. ¿Qué cantidad de carbono puro habrá que quemar para producir 2000 litros de dióxido de carbono medidos a 325 ºC y 1 atmósfera de presión?

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8. Se queman 12 g de butano. Calcular: f) El volumen de oxígeno medido en condiciones normales necesario para su combustión completa. g) El Volumen de CO2 que se obtiene medido a 740 mm de Hg y 25 ºC. h) La masa de agua obtenida.

9. Determina la masa de propano necesaria para obtener 5 litros de CO2 medidos a 720 mm de Hg y 27 ºC en una reacción de combustión.

10. La combustión del butano, C4H10, requiere oxígeno y produce dióxido de carbono y agua. ¿Cuántos litros de dióxido de carbono, medidos a 25 ºC y 750 mm de Hg, se obtendrán al quemar 1000 gramos de butano?

11. Repasa conceptos: reacción exotérmica – endotérmica, velocidad de una reacción, factores que influyen, Energía específica, densidad de energía, energía de combustión y cómo se realizan los cálculos entre una y otra, ácido-base…

12. Dibuja el esquema energético para la reacción siguiente y explicarlo. MnO2 (s) + 134 kJ → MnO (s) + ½ O2 (g)

C) ¿Qué energía habrá que proporcionar a 25 kg de de óxido de manganeso (IV)?

D) De qué cantidad óxido de manganeso (IV) se debería partir para para producir 200 litros de oxigeno medidos en c.n.? ¿Y qué energía habría que suministrarle?

13. Dado el proceso: CH4 (g) + 2 O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O (g) ; Si la velocidad de formación del agua es

de 0,2 mol/min: a) Hallar la velocidad de formación del CO2. d) Hallar la velocidad de transformación del CH4.

e) Expresar en g/s la velocidad de formación del agua.

17. Repasa las fotocopias de teoría en las que tienes ejercicios resueltos de todos los tipos de problemas.

18. No olvides el ajuste matemático de una ecuación química

19. Formulación Tema 1 Y 2 CINEMÁTICA. 6. De las siguientes gráficas indica cuál o cuáles representan el movimiento de un cuerpo que se desplaza

con movimiento uniforme durante 10 segundos y que a partir de ese instante se para. Explica tu elección. e v v 10 t 10 t 10 t Gráfica 1 Gráfica 2 Gráfica 3 7. Si un coche tarde tres horas en hacer un recorrido de 186 km. ¿Qué velocidad llevaba el coche?

¿Cuánto habría que aumentar la velocidad del coche para hacer el recorrido en 2,5 horas? 8. Un ciclista se mueve con M.R.U. Cuando han transcurrido 4 segundos desde que se inició el

movimiento, el objeto se encuentra a 24 metros del punto de partida. A continuación descansa en los siguientes 5 segundos. Calcula la velocidad en cada tramo y dibuja la gráfica e-t del movimiento.

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9. El movimiento de un coche está representado por la siguiente gráfica posición-tiempo:

d. Calcula la velocidad del móvil en cada tramo.

e. ¿Informa esta gráfica sobre la trayectoria del móvil?

f. Si la trayectoria es una línea recta, calcula la distancia total y el desplazamiento total que ha experimentado el móvil.

10. Dos amigos salen simultáneamente del mismo punto y se mueven

en línea recta; uno va caminando a 3 km/h y el otro corriendo a 20 km/h. Calcula la separación entre ambos al cabo de 10 minutos de iniciado el movimiento.