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4º ESO ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA TEMA : FUERZAS, PLANOS INCLINADOS, Y M.C.U 1.- a) ¿Puede ser nula la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y encontrarse éste en movimiento? b) Si aplicamos la misma fuerza a dos objetos y uno adquiere doble aceleración que el otro, ¿a qué puede deberse? c) Cómo te las ingeniarías para salir de una pista de hielo (con rozamiento cero), ayudándote de un puñado de monedas. Fundamenta físicamente tu respuesta. d) ¿Dónde caería más deprisa un cuerpo: en la Tierra o en la Luna?. Razónalo. 2.- El motor de un coche genera una fuerza motriz de 4500 N; la fuerza de rozamiento entre las ruedas y la carretera es de 1300 N. Si la masa del coche es de 860 Kg, determina: a. La velocidad que alcanzará después de 10 s si parte del reposo. Exprésala en Km/h. b. Si en ese instante la fuerza del motor cesa, ¿cuánto tiempo tardará en pararse? 3.- Sobre un cuerpo de 700 g de masa que se apoya en una mesa horizontal se aplica una fuerza de 5 N en la dirección del plano. Calcula la fuerza de rozamiento si: a. El cuerpo adquiere una aceleración de 1’5 m/s 2 . b. El cuerpo se mueve con velocidad constante. 4.- Sobre un cuerpo de 5 Kg de masa se aplica una fuerza de 50 N paralela al plano horizontal de deslizamiento. Si el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano es 0’1, calcula: a. La aceleración que habrá adquirido el cuerpo. b. La velocidad al cabo de 5 segundos. c. El espacio recorrido en esos 5 segundos. 5.- Un coche de 1000 Kg de masa toma una curva de 75 m de radio a una velocidad de 72 Km/h. Determina la fuerza centrípeta que actúa sobre el coche. 6.- Un cuerpo tarda 20 segundos en dar una vuelta a un círculo con velocidad angular constante. Calcula: a) Aceleración normal. b) Velocidad lineal si sabemos que el radio es de 5 m. 7.- Sabiendo que la masa de Marte es de 6,42·10 23 kg y que su radio es de 3400 km, calcula: a) El valor de la gravedad g en la superficie del planeta. b) El peso de un astronauta de 70 kg de masa. Dato: G = 6,67·10 -11 S.I.

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4º ESOACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA

TEMA : FUERZAS, PLANOS INCLINADOS, Y M.C.U

1.- a) ¿Puede ser nula la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y encontrarse éste en movimiento?b) Si aplicamos la misma fuerza a dos objetos y uno adquiere doble aceleración que el otro, ¿a qué puede deberse?c) Cómo te las ingeniarías para salir de una pista de hielo (con rozamiento cero), ayudándote de un puñado de monedas. Fundamenta físicamente tu respuesta.d) ¿Dónde caería más deprisa un cuerpo: en la Tierra o en la Luna?. Razónalo.

2.- El motor de un coche genera una fuerza motriz de 4500 N; la fuerza de rozamiento entre las ruedas y la carretera es de 1300 N. Si la masa del coche es de 860 Kg, determina:

a. La velocidad que alcanzará después de 10 s si parte del reposo. Exprésala en Km/h.b. Si en ese instante la fuerza del motor cesa, ¿cuánto tiempo tardará en pararse?

3.- Sobre un cuerpo de 700 g de masa que se apoya en una mesa horizontal se aplica una fuerza de 5 N en la dirección del plano. Calcula la fuerza de rozamiento si:

a. El cuerpo adquiere una aceleración de 1’5 m/s2. b. El cuerpo se mueve con velocidad constante.

4.- Sobre un cuerpo de 5 Kg de masa se aplica una fuerza de 50 N paralela al plano horizontal de deslizamiento. Si el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano es 0’1, calcula:

a. La aceleración que habrá adquirido el cuerpo.b. La velocidad al cabo de 5 segundos.c. El espacio recorrido en esos 5 segundos.

5.- Un coche de 1000 Kg de masa toma una curva de 75 m de radio a una velocidad de 72 Km/h. Determina la fuerza centrípeta que actúa sobre el coche.

6.- Un cuerpo tarda 20 segundos en dar una vuelta a un círculo con velocidad angular constante. Calcula: a) Aceleración normal.b) Velocidad lineal si sabemos que el radio es de 5 m.

7.- Sabiendo que la masa de Marte es de 6,42·1023 kg y que su radio es de 3400 km, calcula:a) El valor de la gravedad g en la superficie del planeta.b) El peso de un astronauta de 70 kg de masa.Dato: G = 6,67·10-11 S.I.

8.- La masa de la Luna es 1/81 de la masa de la Tierra y su radio ¼ del radio de la Tierra. Compara el peso en la Luna de una persona de 80 kg de masa con el que tendría en la Tierra.

9.- Dos bueyes tiran de una roca de 1.000 kg, mediante dos cuerdas que forman un ángulo de 90º. Si el rozamiento de la roca con el suelo es de 4000 N y cada buey tira con 2.900 N, realiza los cálculos para responder: ¿Conseguirán mover la piedra? En caso afirmativo: qué distancia la habrán desplazado cuando lleven 20 s tirando de ella.

10.- Un cuerpo de 2 kg de masa se encuentra sobre un plano inclinado 30º. El coeficiente de rozamiento entre el plano y el cuerpo es 0’2. Determinar: a) la aceleración con que desciende si lo dejamos libreb) la velocidad que adquirirá el cuerpo a los 5 sc) el tiempo que tardará en recorrer 4 metrosd) la fuerza que debemos ejercer sobre él para que descienda con velocidad constante.

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TEMA : FLUIDOS

1.- a) Con una prensa hidráulica podemos obtener una fuerza diez veces superior a la empleada. ¿Qué puedes decir de la relación existente entre las secciones de los émbolos?

b) Razona si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: “Al sumergirnos en un lago, la presión es la misma en todos los puntos porque la densidad no varía”.

2.- a) ¿Por qué las burbujas de aire son muy peligrosas en los circuitos de frenos?

b) Corrige los posibles errores que hay en cada uno de los siguientes enunciados: Si la superficie es constante, la presión se incrementa cuando disminuye la fuerza. Una unidad de presión es el kp/cm.

3.- Una esquiadora de 55 Kg de masa se encuentra de pie sobre la nieve. Calcula la presión si:

a) Se apoya sobre sus botas, cuyas superficies suman 525 cm2. b) Se apoya sobre sus esquís de 170 X 18 cm de dimensiones. c) ¿En que situación se hundirá menos en la nieve? ¿Por qué?

4.- Un depósito de dimensiones 2 m x 0,5 m x 1,5 m está lleno de aceite de densidad 0’92 g/cm3. Calcula:a) La presión que ejerce el aceite en el fondo del recipiente.b) La fuerza que actúa sobre el fondo del recipiente

5.- Un elevador hidráulico consta de dos émbolos de sección circular de 3 y 60 cm de radio, respectivamente. a) ¿Qué fuerza hay que aplicar sobre el émbolo menor para elevar un objeto de 2000 kg de masa colocado en el émbolo mayor?b) ¿Qué radio debería tener el émbolo mayor si el pequeño fuera el mismo y quisiéramos elevar una masa de 2500 kg aplicando la misma fuerza que en el apartado anterior?

5.- Necesitamos un elevador hidráulico para levantar una camioneta que pesa 20000 N. La sección del émbolo menor es de 10 cm2, y la del émbolo mayor, 140 cm2. ¿Qué fuerza deberemos aplicar sobre el émbolo pequeño?.

6.- Un elevador hidráulico consta de dos émbolos de sección circular de 3 y 60 cm de radio, respectivamente. a) ¿Qué fuerza hay que aplicar sobre el émbolo menor para elevar un objeto de 2000 kg de masa colocado en el émbolo mayor?b) ¿Qué radio debería tener el émbolo mayor si el pequeño fuera el mismo y quisiéramos elevar una masa de 2500 kg aplicando la misma fuerza que en el apartado anterior?7.- Un batiscafo se sumerge en el océano a una profundidad de 150 m. Calcula:

a)      la presión que hay a esa profundidad (densidad agua océano = 1040 kg/m3)

b)      La fuerza que soporta un ojo de buey de 40 cm de diámetro

Densidad del agua del mar =1030 kg/m3

8.- Calcula la diferencia de presión que existe entro puntos A y B en el interior de un líquido de densidad 1200 kg/m3 si se encuentran, respectivamente a 10 cm y a 22 cm por debajo de la superficie.

9.- Un vaso contiene agua hasta una altura de 10 cm. Se añade aceite que flota sobre el agua formando una capa de 3 cm. Calcula la presión en el fondo del vaso debida a los dos líquidos (daceite= 850 kg/m3)

10.- Se vierte agua y aceite en un tubo en forma de U y se observa que las alturas que alcanzan los líquidos son respectivamente 10,0 cm y 11,8 cm. Calcula la densidad del aceite sabiendo que la densidad del agua es 1000 kg/m3.