viernes, 27 de noviembre de 2009

APLICADOS EVALUACION I

I.- COMPLETAR LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES.

1.- La GRADILLA sirve para colocar los ………………………….. mientras no se los use

2.- Los ……………. son recipientes de vidrio constituidos por una esfera y un cuello dispuesto perpendicularmente a la superficie de esta.

3.- Los matraces de Erlenmeyer son de forma …………………………………………………….

4.- Las pipetas son tubos ……………………………, que puede o no tener un ensanchamiento en su parte se utilizan para medir, pequeñas cantidades de liquido.

5.- Los morteros sirven para ……………o………………. sustancias sólidas.

6.- Las …………………… son unos objetos metálicos o de madera que se emplean para sostener recipientes sometidos al fuego.

7.- El ……………………………….. es un aparato que sirve perforar corchos esta constituido por una serie de saca bocados de diferentes diámetros.

8.- El…..……………………………….se trata de una barra de hierro, mantenida en posición vertical.

9.- ........................ es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, como los cambios que esta experimenta

10.- La palabra química deriva ...............................(magia negra) o ....................... que significa "tierra").

11.- Los Alquimistas buscaban la .........................................................

12.- El químico que propuso la TEORÍA DEL FLOGISTO, fue .........................................

13.- .........................- es el paso del estado líquido al gaseoso. Ejemplo: la naftalina.

14.- Los 3 estados comunes de la materia son: ....................................................................

II.- Subraya el respuesta correcta.

1.- No escapa al pensamiento del hombre que la química nació con la conquista del fuego por el hombre, cuyos orígenes se encontraban en las artes y oficios practicados por él, y encontrados en los restos de las civilizaciones desaparecidas.(cerámica, pigmentos, telas teñidas etc.).se observa en la:

a) Edad Moderna b) Edad Contemporánea c) Edad Primitiva

2.- Fueron los Arabes los propulsores de la Alquimia encabezados por:

a) GEBER b) ARQUIMEDES c) BERZELIUS

4.- La ciencia que se ocupa de la preparación del ELIXIR DE LARGA VIDA, cuyo objeto era prolongar la vida indefinidamente asegurando la inmortalidad, y, la preparación de medicamentos para la cura de enfermedades, se llamaba:

a) FÍSICA b) ALQUIMIA c) IATROQUIMICA

5.- La ciencia que estudia el mundo inanimado sus fenómenos y sus leyes, se llama:

a) Electrón b) Física c) Química d) Biología

6.- “la calidad de materia de la que están formadas los cuerpos”. Se llama:

a) Sustancia b) Cuerpo c) Materia

7.- Los distintos modos de ser, de actuar y de manifestarse a nuestros sentidos que tiene la materia. Se llama

a) Materia b) Propiedad c) Sustancia d) Protón

8.- la extensión, la impenetrabilidad y la inercia Son propiedades:

a) Generales b) Fundamentales c) Especificas

9.- La mínima porción de una sustancia, que puede tomar parte en una reacción química. Se llama:

a) Átomo b) Particula c) Molecula


III.- Subraye la respuesta correcta.

1.- La física tiene por objeto:

Establecer las relaciones que existen entre los fenómenos y sus causas.

Verdadero Falso

2.- Partículas.- Son partes diminutas divisibles de materia que se obtienen por medios mecánicos como ser: trituración, pulverización, etc.; por ejemplo son partículas: el polvo del ladrillo, de la harina, el talco, el polvo de tiza, etc

Verdadero Falso

3.- Teoría son hipótesis que confirman hechos experimentales y que son aceptados como razonable.

Verdadero Falso

4.- Fenómenos son los cambios que experimentan las propiedades de los cuerpos, cuando se someten a diferentes agentes energéticos. (Calor, luz, electricidad, presión, etc.,)

Verdadero Falso

5.- Materia es todo aquello que impresiona a nuestros sentidos y ocupa un lugar en el espacio

Verdadero Falso

6.- La corteza, que es la capa externa contiene a los electrones, los cuales giran alrededor del núcleo describiendo orbitas llamadas también niveles de energía

Verdadero Falso

7.- Solidificación.- Es el paso del estado liquido al gaseoso.

Verdadero Falso

8.- Fenómenos Químicos.- son cambios que NO alteran la naturaleza y propiedades de los cuerpos de un modo permanente, dando lugar a cuerpos totalmente IGUALES

Verdadero Falso


RESPONDER CORRECTAMENTE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1.- Mencione tres Civilizaciones que existieron en la Edad Antigua.



2,. Indicar la importancia de la Química


3.- Señalar 4 ddisciplinas de la química


4.- Señalar los pasos que tiene el Método científico:


5.- Cuales son las herramientas de la física


6.- Cuales son las clases de Propiedades de la materia



6.- Indicar 5 ejemplos de propiedades que tiene la matera


7.- Que diferencia existe entre sólido liquido y gaseoso, en cuanto a VOLUMEN Y FORMA.

8.- Como se dividen las ciencias naturales?
9.- Cuales son las características que constituyen la vida?
10.- Cuales son los 3 grandes reinos que agrupan las ciencias de la naturaleza?
11.- Que es una célula y cual es su estructura?
12.-Cuales son las funciones de la célula?
13.- Que son los tejidos?
14.- Que son los cromosomas y porque están compuestos?
15.- Como se divide la materia?
16.- Que es la investigación científica?

DIBUJAR DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:

matraz vaso de precipitados pipeta




Soporte Universal Balon Crisol

martes, 20 de octubre de 2009

CUESTIONARIO III

ESPECIALIZADOS
CUESTIONARIO III
¿Qué es la física?

A.- es la ciencia que estudia las medidas
B.- Es la ciencia que estudia los astros
C.- es la ciencia que estudia los fenómenos naturales
D.- Es la ciencia que estudia la composición de la materia

¿Qué es una ciencia auxiliar?

A.- ciencia que compite con otra ciencia
B.- ciencia que ayuda a otra ciencia
C.- ciencia que explica otra ciencia
D.- ciencia que crea otra ciencia

¿Cuál es la ciencia auxiliar de la física?

A.- Química
B.- Biología
C.- Matemática
D.- Astronomía

¿Qué es la bioquímica?

A.- es la ciencia que estudia los componentes químicos de los seres vivos
B.- es la ciencia que estudio los productos químicos nocivos
C.- ciencia que estudia la vida desde el átomo
D.- ciencia que estudia la reproducción de seres vivos atreves de una célula

¿cuál de estos pasos no pertenecen al método científico?

A.- Observación
B.- Publicación
C.- Hipótesis
D.- Experimentación

El tiempo es una magnitud física que mide la separación de dos o más....

A.- cm.
B.- átomos
C.- sucesos

Se dice que hay eco cuando:

A.- el tono depende de la frecuencia del vibrador y el receptor están móviles o se mueven a la misma velocidad
B.- cuando se produce la reflexión del sonido al chocar con un obstáculo a menos de 17 m.
C.- cuando la repetición de un sonido provocada por reflexión de las ondas al chocar con un obstáculo a más de 17 m
D.- cuando un cuerpo que vibra con una frecuencia determinada entra en vibración al recibir ondas con su misma frecuencia de vibración

Se dice que un cuerpo está en equilibrio estable cuando al apartar el cuerpo de su posición de equilibrio:

A.- tiende a volver a ella
B.- tiende a alejarse de ella
C.- no tiende a volver a ella
D.- no tiende ni a recuperarla ni a alejarse de ella

La suma de dos vectores:

A.- es la suma aritmética de sus momentos
B.- es siempre otro vector mayor que uno de ellos
C.- depende de sus momentos y sus fuerzas
D.- es el producto de sus momentos y sus fuerzas

Un vector viene definido por:

A.- módulo, dirección y sentido
B.- módulo y sentido
C.- módulo, fuerza y dirección
D.- dirección y sentido

Se dice que un momento es positivo si:

A.- su dirección y sentido es positivo
B.- da lugar a un giro contrario al de las agujas del reloj
C.- da lugar a un giro igual al de las agujas del reloj
D.- su módulo es positivo

La parte más baja de una onda se llama:

A.- valle
B.- entrados
C.- cresta
D.- extrados

Se dice que hay resonancia:

A.- cuando se produce la reflexión del sonido al chocar contra un obstáculo a una distancia menor de 7m.
B.- cuando un cuerpo que vibra con una frecuencia determinada entra en vibración al recibir ondas que tienen su misma frecuencia de vibración
C.- cuando la repetición de un sonido provocada por reflexión de las ondas sonoras al chocar contra un obstáculo situado a una distancia mínima de 17m.
D.- cuando el tono depende de la frecuencia del vibrador y el receptor están móviles o se mueven a la misma velocidad

La conducción es la forma de propagarse el calor:

A.- en fluidos gaseosos
B.- en fluidos líquidos o gaseosos
C.- en cuerpos sólidos
D.- en fluidos líquidos

Una onda electromagnética tiene los campos eléctrico y magnético:

A.- perpendiculares entre sí y paralelos a la dirección de propagación
B.- paralelos entre sí y también paralelos a la dirección de propagación
C.- perpendiculares entre sí y también perpendiculares a la dirección de propagación
D.- paralelos entre sí y perpendiculares a la dirección de propagación

Dos vectores son concurrentes cuando:

A.- sus rectas soporte son paralelas
B.- el origen es el mismo
C.- el extremo es el mismo
D.- tienen igual dirección, módulo y sentido

¿Qué espacio recorre en 5 seg. un vehículo con una velocidad de 720 km/h?

A.- 10 km
B.- 1 km
C.- 1m
D.- 10m

Radiación es la forma de propagarse el calor:

A.- en fluidos líquidos o gaseosos
B.- en fluidos gaseosos
C.- de un cuerpo a otro sin necesidad de la intervención de un medio transmisor
D.- en fluidos líquidos

En el sonido, la intensidad depende de:

A.- la amplitud
B.- la longitud de onda
C.- el volumen
D.- la frecuencia

¿A qué valor equivale una presión de 5 Pa?

A.- a 5 barias
B.- a 50 milibares
C.- a 500 barias
D.- a 50 barias

Convección es la forma de propagarse el calor:

A.- en cuerpos sólidos
B.- en fluidos ya sean líquidos o gaseosos
C.- en fluidos gaseosos
D.- en fluidos líquidos

La longitud de onda es la distancia ocupada por un ciclo completo de la onda y es igual a la velocidad de la onda:

A.- por el número de ciclos que se emiten por segundo
B.- por el número de ciclos que se emiten por minuto
C.- dividida por el número de ciclos que se emiten por minuto
D.- dividida por el número de ciclos que se emiten por segundo

El Newton pertenece al sistema:

A.- técnico
B.- CGS
C.- terrestre
D.- MKS

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para la radiación?

A.- el calor radiado depende de la temperatura absoluta del cuerpo radiante
B.- a temperatura radiada depende del calor absoluto del cuerpo radiante
C.- todas son correctas
D.- todas son incorrectas

Se llama momento de una fuerza:

A.- a la intensidad de la fuerza dividida por su velocidad
B.- a la intensidad de la fuerza dividida entre su distancia al punto
C.- a la intensidad de la fuerza por su distancia al punto
D.- a la intensidad de la fuerza por su velocidad al cuadrado

Se define Newton como:

A.- la fuerza necesaria para imprimir a 1kg de masa la aceleración de 1m por segundo cada segundo
B.- la fuerza necesaria para imprimir a 1kg de masa la aceleración de un cm por segundo cada segundo
C.- la fuerza con que La Tierra atrae 1kg de masa
D.- la fuerza necesaria para imprimir a 1gr de masa la aceleración de 1m por segundo cada segundo

La suma de dos vectores tiene como resultado:

A.- un escalar
B.- un vector más un escalar
C.- otro vector
D.- dos escalares

¿Qué sistemas de unidades vienen establecidos por unidades de longitud, masa y tiempo?

A.- CGS y Sistema Técnico
B.- CGS y MKS
C.- MKS y Sistema Técnico
D.- CGS, MKS y Sistema Técnico

Se llama frecuencia de onda:

A.- a la distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos
B.- a la cualidad del sonido que nos permite apreciar el instrumento productor del sonido
C.- a la distancia entre una cresta o valle y la línea media del movimiento ondulatorio
D.- al número de oscilaciones por unidad de tiempo

En la transmisión de calor por radiación entre dos cuerpos:

A.- es necesaria la misma temperatura entre ambos cuerpos
B.- es necesario que se encuentren en el vacío
C.- es necesario el contacto físico entre ambos cuerpos
D.- no es necesario el contacto físico entre ambos cuerpos

La humedad relativa es la relación existente entre:

A.- la cantidad media de vapor existente en la atmósfera a una temperatura determinada y la que podría contener a esa misma temperatura
B.- la cantidad media de vapor existente en la atmósfera y la que podría contener si estuviera saturada a esa misma temperatura
C.- la cantidad de vapor existente en la atmósfera a una determinada temperatura y la que podría tener si estuviera saturada a esa misma temperatura
D.- la cantidad de vapor existente a una determinada temperatura y la que podría contener a esa misma temperatura

¿Cuántos milibares tiene una Atmósfera Técnica?

A.- 980
B.- 101,3
C.- 1013
D.- 10

En el sonido, el tono depende de:

A.- la longitud de onda
B.- el volumen
C.- la frecuencia
D.- la amplitud

Las ondas terrestres serán:

A.- polarizadas horizontalmente
B.- polarizadas verticalmente
C.- polarizadas transversalmente
D.- polarizadas paralelamente

¿Qué sistemas de unidades vienen establecidos por unidades de longitud, fuerza y tiempo?

A.- CGS y MKS
B.- CGS
C.- MKS
D.- Sistema Técnico o Terrestre

Si el movimiento de una partícula vibrante que da origen a las ondas tiene la misma dirección que la que tiene ésta en su avance, las ondas se llaman:

A.- transversales
B.- perpendiculares
C.- horizontales
D.- longitudinales

Se define movimiento como:

A.- el cambio de posición que experimenta un cuerpo con relación a otro que está fijo
B.- el camino recorrido por un móvil en su desplazamiento
C.- la dirección de un móvil en su movimiento
D.- el sentido de un móvil en su movimiento

El calor va:

A.- del cuerpo de menos al de más temperatura
B- del cuerpo de más al de menos temperatura
C.- del cuerpo de menos al de más densidad
D.- el calor no se transmite

Se llama longitud de onda a:

A.- la distancia desde una cresta o valle a la línea media del movimiento ondulatorio
B.- la cualidad del sonido que nos permite apreciar el instrumento productor del sonido
C.- la distancia que hay entre dos crestas o dos valles consecutivos
D.- el número de oscilaciones que hay en la unidad de tiempo

¿A qué corresponde la expresión raíz de 2gh?

A.- a la velocidad final de un cuerpo en caída libre cuando la velocidad inicial es cero
B.- a la velocidad media de un cuerpo en caída libre cuando su velocidad inicial es cero
C.- a la velocidad inicial de un cuerpo en caída libre
D.- todas son incorrectas

La longitud de onda y la frecuencia:

A.- son directamente proporcionales (a mayor frecuencia, menor longitud de onda)
B.- son directamente proporcionales (a mayor frecuencia, mayor longitud de onda)
C.- son inversamente proporcionales (a mayor frecuencia, menor longitud de onda)
D.- son inversamente proporcionales (a mayor frecuencia, mayor longitud de onda)

Si el movimiento de una partícula vibrante que da origen a las ondas es perpendicular a la dirección de las ondas, se llaman:

A.- ondas transversales
B.- ondas longitudinales
C.- ondas horizontales
D.- ondas perpendiculares

¿Qué es calor?

A.- es la forma de energía que poseen las moléculas y los átomos de los cuerpos
B.- es la fuerza que poseen las moléculas y los átomos de los cuerpos
C.- es el nivel de calor que tiene un cuerpo
D.- todas son incorrectas

La parte más alta de una onda se llama:

A.- valle
B.- extrados
C.- cresta
D.- entrados

Se dice que hay reverberación cuando:

A.- la repetición de un sonido provocada por reflexión de las ondas sonoras al chocar con un obstáculo situado a una distancia mínima de 17m.
B.- se produce la reflexión del sonido al chocar contra un obstáculo a una distancia menor de 17m.
C.- el tono depende de la frecuencia del vibrador y el receptor están móviles o se mueven a la misma velocidad
D.- un cuerpo que vibra con una frecuencia determinada entra en vibración al recibir ondas que tienen su misma frecuencia de vibración

¿Dónde es mayor la velocidad de propagación del sonido?

A.- en metales
B.- en el agua
C.- en el aire
D.- es la misma en sólidos, líquidos y gases

La cualidad del sonido que nos permite distinguir los sonidos graves o bajos de otros altos o agudos se llama:

A.- intensidad
B.- timbre
C.- tono
D.- amplitud

La misma cantidad de calor aplicada a diferentes cuerpos provoca:

A.- diferentes variaciones en su temperatura
B.- depende de la cantidad de calor
C.- variaciones nulas en su temperatura
D.- idénticas variaciones en su temperatura

¿Qué es temperatura?

A.- el nivel de calor que tiene un cuerpo
B.- un vector definido por un escalar
C.- una forma de energía que poseen las moléculas y los átomos de los cuerpos
D.- una forma de energía que poseen las moléculas y los átomos de los cuerpos al desplazarse en el espacio

La cualidad del sonido que nos permite distinguir los sonidos débiles de los fuertes se llama:

A.- tono
B.- timbre
C.- intensidad
D.- amplitud

La resta de dos vectores se calcula:

A.- restando al vector minuendo el vector opuesto al sustraendo
B.- restando al vector minuendo el vector sustraendo
C.- sumando al vector minuendo el vector sustraendo
D.- sumando al vector minuendo el vector opuesto al sustraendo

¿A qué distancia se para un vehículo que circula a una velocidad de 36 km/h y se frena con una aceleración de -5m/s>2 ?

A.- a 0,1m
B.- a 10m
C.- a 1m
D.- a 100m

Se llama presión:

A.- a la fuerza ejercida por la velocidad
B.- a la fuerza ejercida por cada unidad de superficie
C.- a la fuerza ejercida por cada unidad de superficie al cuadrado
D.- a la fuerza ejercida por la velocidad al cuadrado

¿De qué depende la diferencia de presión hidrostática entre dos puntos de un recipiente?

A.- de la gravedad, temperatura del líquido y de la distancia vertical entre ambos puntos
B.- de la gravedad, densidad y temperatura del líquido
C.- de la gravedad, densidad del líquido y de la distancia vertical entre ambos puntos
D.- de la temperatura y densidad del líquido y de la distancia vertical entre ambos puntos

La "Dina" pertenece al sistema:

A.- Terrestre
B.-CGS
C.- MKS
D.- Técnico

La cualidad del sonido que nos permite apreciar el instrumento productor del sonido se llama:

A.- tono
B.- timbre
C.- amplitud
D.- intensidad

Una de las cualidades del efecto Doppler es que:

A.- el timbre depende de la frecuencia del vibrador y el receptor está móvil o se mueve a la misma velocidad
B.- la intensidad depende de la frecuencia del vibrador y el receptor está móvil o se mueve a la misma velocidad
C.- la cresta depende de la frecuencia del vibrador y el receptor se mueve a la misma velocidad
D.- el tono depende de la frecuencia del vibrador y el receptor están móviles o se mueven a la misma velocidad

A la magnitud que para que quede perfectamente definida, además de su valor numérico, hay que conocer su dirección y sentido se la denomina:

A.- magnitud escalar
B.- vector
C.- magnitud vectorial
D.- escalar vectorial

¿Cuáles son las características esenciales de una onda de radio?
frecuencia, dirección de propagación y plano de polarización

A.- frecuencia, intensidad, dirección de propagación y plano de polarización
B.- intensidad, dirección de propagación y plano de polarización
C.- frecuencia, intensidad y plano de polarización

¿Qué se entiende por ultrasonidos?

A.- sonidos cuya amplitud de vibración excede lo audible por el hombre, o sea, las 20.000 vibraciones por segundo
B.- sonidos cuya frecuencia de vibración excede lo audible por el hombre, o sea, las 20.000 vibraciones por segundo
C.- sonidos cuya amplitud de vibración excede lo audible por el hombre, o sea, las 40.000 vibraciones por segundo
D.- sonidos cuyo tono de vibración excede lo audible por el hombre, o sea 20.000 vibraciones por segundo

La propagación del calor puede ser por:

A.- advección, compresión y radiación
B.- radiación, compresión y convección
C.- radiación, conducción y convección
D.- radiación, convección y expansión

Se llama amplitud de onda:

A.- a la distancia entre una cresta o valle y la línea media del movimiento ondulatorio
B.- al número de oscilaciones por unidad de tiempo
C.- a la distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos
D.- a la cualidad del sonido que nos permite apreciar el instrumento productor del sonido

Se llama aceleración:

A.- al parámetro debido al cambio de posición que experimenta un cuerpo con relación a otro que se considera fijo
B.- a la variación de la velocidad de un móvil en la unidad de tiempo
C.- al valor obtenido al dividir el espacio total recorrido entre el tiempo total empleado
D.- a la variación de la distancia de un móvil respecto a otro en la unidad de tiempo

La propagación del calor del sol hasta la tierra se hace por:

A.- Conducción
B.- radiación y conducción
C.- convección
D.- radiación

Se dice que un cuerpo está en equilibrio indiferente cuando al apartarlo del punto de equilibrio:

A.- tiende a alejarse de él
B.- no tiende a volver a él
C.- tiende a volver a él
D.- no tiende ni a recuperarlo ni a alejarse de él

En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración será siempre:

A.- variable
B.- constante
C.- el doble de la velocidad
D.- depende del valor de la velocidad inicial

El Kilopondio es una unidad que pertenece al sistema:

A.- MKS y es una unidad de fuerza
B.- CGS y es una unidad de masa
C.- Técnico y es una unidad de fuerza
D.- Terrestre y es una unidad de masa

Se dice que un sistema de fuerzas está en equilibrio cuando:

A.- la suma de sus fuerzas y momentos respecto al origen vale cero
B.- a suma de sus fuerzas y momentos respecto a un punto cualquiera es distinta de cero
C.- la suma vectorial de sus fuerzas vale cero y la suma de sus momentos respecto a un punto cualquiera es cero
D.- la suma de sus fuerzas respecto al origen y de sus momentos respecto a un punto cualquiera es distinta de cero

El sonido se propaga:

A.- con movimiento uniformemente acelerado
B.- con aceleración constante
C.- con aceleración no constante
D.- con movimiento uniforme

¿Como se define una magnitud escalar?

A.- es aquella magnitud que queda perfectamente determinada cuando se sabe su valor numérico
B.- por su dirección, módulo y sentido
C.- es aquella magnitud que queda perfectamente determinada por su valor numérico y amplitud vectorial
D.- por su dirección y sentido

Se define "Dina" como:

A.- la fuerza necesaria para imprimir a 1gr de masa la aceleración de 1m por segundo cada segundo
B.- la fuerza necesaria para imprimir a 1gr de masa la aceleración de 1cm por segundo cada segundo
C.- la fuerza necesaria para imprimir a 1kg de masa la aceleración de 1cm por segundo cada segundo
D.- la fuerza con la que la tierra atrae a 1kg de masa

¿Qué es la trayectoria?

A.- el sentido de un móvil en su movimiento
B.- la dirección de un móvil en su movimiento
C.- el camino recorrido por un móvil en su movimiento
D.- todas son incorrectas

CUESTIONARIO II

FISICA

1. Según la ley de Newton, la fuerza es proporcional a
o El tiempo
o La velocidad
o La aceleración
o La posición
2. Un cuerpo no sometido a ninguna fuerza neta describe un movimiento
o Circular
o Uniforme
o Acelerado
o Uniformemente acelerado
3. La unidad de longitud en el SI es
o Segundo
o Metro
o Pie
o Pulgada
4. La unidad de tiempo en el SI es
o Año-luz
o Minuto
o Segundo
o Hora
5. La unidad de temperatura en el SI es
o Kelvin
o Grado centígrado
o Grado Fahrenheit
o Grado Celsius
6. La unidad de volumen en el SI es
o Metro cúbico
o Litro
o Litro cúbico
o Centímetro cúbico
7. La masa por la aceleración es igual a
o Distancia
o Tiempo
o Fuerza
o Energía
8. La energía cinética de un cuerpo se debe a su
o Potencial
o Velocidad
o Posición
o Aceleración
9. La energía es la capacidad de un cuerpo para realizar
o Trabajo
o Descargas
o Desplazamiento
o Fuerza
10. La energía potencial gravitatoria de un cuerpo
o Es inversamente proporcional a su altura
o No depende de su masa
o Depende del tiempo
o Es proporcional a su altura
11. Según la ley de Newton, dos masas se atraen con la inversa del cuadrado de
o El tiempo que transcurre
o La distancia que las separa
o Su energía potencial
o Sus masas
12. Dos cargas de distinto signo se
o Anulan
o Repelen
o Atraen
o Distancian
13. ¿Qué partículas hay en el núcleo del átomo?
o Neutrones y electrones
o Protones y electrones
o Protones y neutrones
o Protones
14. ¿Qué elementos forman el agua?
o Hidrógeno y helio
o Hidrógeno y oxígeno
o Oxígeno y nitrógeno
o Hidrógeno y nitrógeno
15. El paso de sólido a líquido se produce en el punto de
o Solidificación
o Licuefacción
o Rarefacción
o Sublimación

viernes, 16 de octubre de 2009

TRABAJOS PARA AUTODIDACTAS

La clase pasada, se mencionó aspectos relacionados al laboratorio y tuvieron la oportunidad de escuchar la existencia de algunos de los materiales que usan en prácticas de laboratorio, para la próxima clase presencial, deberán redactar en la carpeta un resumen de los materiales de laboratorio mencionados, y agregar otros que se tiene en los documentos a consultar.

APLICADOS

El trabajo deberá contener mínimo 15 dibujos y los usos que tiene cada material.

COMUNES
El trabajo deberá contener mínimo 20 dibujos y los usos que tiene cada material.

Ambos ciclos consultar:

Material de Laboratorio
Laboratorio: Un aula diferente


ESPECIALIZADOS

El trabajo detallado debe contener mínimo 25 materiales, debiendo contener dibujos, parte teórica de cada material y otras informaciones, sobre el uso de cada uno de los instrumentos y materiales por lo cual se proporciona algunos vínculos y algunas páginas que pueden servirles, también pueden buscar otros materiales:

Material de Laboratorio
Laboratorio: Un aula diferente
Material volumétrico
Reconocimiento de material de laboratorio y manejo del mismo (muy completo y simple)

La siguiente clase comenzaremos a mencionar como utilizar algunos de estos materiales,

jueves, 15 de octubre de 2009

Ciclo de Aprendizajes Especializados

CENTRO DE EDUCACION ALTERNATIVA
“SIMON BOLIVAR”
KISWARAS – EL ALTO

Asignatura: Ciencias Naturales

Respuestas al cuestionario
Física Elemental
¿Qué es la Física?

La física estudia todo lo relativo a la materia, proviene del griego, physikos, de Phycis, naturaleza, es la ciencia que estudia las propiedades de los cuerpos y las leyes que tienden a modificar su estado o su movimiento sin cambiar sus cualidades.

¿Qué es la ciencia?

Es el conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas. Un conjunto de conocimientos sobre un tema, organizadas de acuerdo a un método.

¿Qué importancia tiene el estudio de la Física?

Sin importar a que nos dediquemos, siempre es necesario entender la Física, por lo menos hasta cierto punto.

¿Cuál es el principal objetivo de estudio de la Física?

Estudiar las causas y efectos de lo que sucede en el mundo para poder entenderlo mejor.

¿Por qué la Física esta directamente ligada al desarrollo tecnológico?

Porque para poder realizar cualquier estructura como la construcción de un puente es necesario saber el efecto de las fuerzas y si llegara a fallar se estudiaría la causa de la falla.

¿Qué es la materia?

Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio.

¿Qué es un fenómeno Físico?

Es todo cambio que sufre la materia sin alterar su estructura.

¿Qué es un fenómeno químico?

Es todo cambio que sufre la materia alterando su estructura.

¿Qué es un fenómeno biológico?

Se realiza cuando se involucra la realización de un ser vivo.

¿Cuáles son las propiedades generales de la materia?

Masa: es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, su unidad fundamental en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo (kg) y en el Sistema Inglés es la libra (lb) .Para medir masas muy pequeñas, como la del átomo, se emplea la uma (u) que es la unidad atómica de masa cuya equivalencia es:
El gramo (g) es una unidad de masa muy utilizada y se puede representar con múltiplos y submúltiplos.
Peso: es la atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos hacia su centro, es decir, el efecto que tiene la gravedad terrestre sobre ellos.
Volumen: Un cuerpo es el lugar o espacio que ocupa. Existen cuerpos de muy diversos tamaños. Para expresar el volumen de un cuerpo se utiliza el metro cúbico (m³) y demás múltiplos y submúltiplos.
¿Cuáles son las propiedades particulares de la materia?

Hay dos tipos de propiedades que presenta la Materia, Propiedades Extensivas y Propiedades Intensivas. Las Propiedades Extensivas dependen de la cantidad de Materia, por ejemplo, el peso, volumen, longitud, energía potencial, calor, etc. Las Propiedades Intensivas no dependen de la Cantidad de Materia y pueden ser una relación de propiedades, por ejemplo: Temperatura, Punto de Fusión, Punto de Ebullición, Indice de Refracción, Calor Específico, Densidad, Concentración, etc. Las Propiedades Intensivas pueden servir para identificar y caracterizar una sustancia pura. A continuación se presenta una tabla con algunas de estas propiedades para el Agua.

¿Qué relación tiene la Física con otras ciencias?

En la Física, la matemática es utilizada para obtener fórmulas que permiten describir los hechos físicos con presición y en la óptica toma la luz como una onda y explica algunos fenómenos que no se podrían explicar tomando la luz como un rayo.

¿Qué división hace la Física para su estudio?

Física Clásica: Hacia 1880 la física presentaba un panorama de calma: la mayoría de los fenómenos podían explicarse mediante la mecánica de Newton, la teoría electromagnética de Maxwell, la termodinámica y la mecánica estadística de Boltzmann. Parecía que sólo quedaban por resolver unos pocos problemas, como la determinación de las propiedades del éter y la explicación de los espectros de emisión y absorción de sólidos y gases. Sin embargo, estos fenómenos contenían las semillas de una revolución cuyo estallido se vio acelerado por una serie de asombrosos descubrimientos realizados en la última década del siglo XIX: en 1895, Wilhelm Conrad Roentgen descubrió los rayos X; ese mismo año, Joseph John Thomson descubrió el electrón; en 1896, Antoine Henri Becquerel descubrió la radiactividad; entre 1887 y 1899, Heinrich Hertz, Wilhelm Hallwachs y Philipp Lenard descubrieron diversos fenómenos relacionados con el efecto fotoeléctrico. Los datos experimentales de la física, unidos a los inquietantes resultados del experimento de Michelson-Morley y al descubrimiento de los rayos catódicos, formados por chorros de electrones, desafiaban a todas las teorías disponibles.

Física Moderna: Dos importantes avances producidos durante el primer tercio del siglo XX -la teoría cuántica y la teoría de la relatividad- explicaron estos hallazgos, llevaron a nuevos descubrimientos y cambiaron el modo de comprender la física.

¿Qué estudia la mecánica?

Estudia la posición (estática) y el movimiento (dinámica) de la materia en el espacio.

¿Qué estudia la cinemática?

Estudia el movimiento de los cuerpos, pero no las causas que lo originan.

¿Qué estudia la dinámica?

Estudia por qué se mueven los cuerpos, las causas que crean la variación de su estado de movimiento.

¿Qué estudia la termodinámica?

Estudia la energía, la transformación entre sus distintas manifestaciones, como el calor, y de su capacidad para producir un trabajo.

¿Qué estudia la electricidad?

El movimiento de los electrones.

¿Qué estudia el magnetismo?

Estudia la propiedad que poseen ciertos materiales para interactuar entre sí magnéticamente.

¿Qué estudia la óptica?

El estudio de la luz, de sus características y manifestaciones.

¿Qué estudia la acústica?

Estudia las cuestiones relativas al sonido, espacialmente la generación y recepción de las ondas sonoras.

Escribe por lo menos 3 ciencias que forman parte de las ciencias experimentales.

Astronomía, Biología, Genética y Matemática.

¿Por qué las ciencias experimentales se basan en el método científico?

Porque en el método científico se realiza una hipótesis de los fenómenos.

Escribe los pasos que se llevan acabo en el método científico.

1. La observación del fenómeno: Se observa y se describe el proceso de objeto de estudio.

2. Formulación de hipótesis: Se establecen posibles causas del fenómeno.

3. Diseño experimental: Se muestran pruebas para probar la hipótesis.

4. Análisis de resultados y conclusiones.

¿Qué significa la observación en el método científico?

Significa analizar el fenómeno, exhaustiva y cuidadosamente para comprobarlo.

¿Qué es una hipótesis?

Es un planteamiento en el que se busca comprobar la observación de las normas establecidas en el método científico.

¿Qué es una ley científica?

Es una hipótesis científica confirmada que afirma una relación constante entre dos o más variables.

¿Qué significa teoría?

Es una hipótesis que se aplica a toda una ciencia o a una parte muy importante de la misma.

¿Qué significa medir?

Determinar la longitud, extensión, volumen o capacidad de una cosa.

¿Cuáles son las unidades básicas del S.I (Sistema Internacional)?

Longitud Metro m
Masa Kilogramo kg
Tiempo segundo s
Corriente eléctrica Ampere A
Temperatura Kelvin K
Intensidad luminosa Candela cd
Cantidad de sustancia Mol Mol

¿Cuáles son las unidades derivadas del S.I?

Superficie Metro cuadrado
Volumen metro cubico
Velocidad metro por segundo
Aceleración metro por segundo al cuadrado
Número de ondas metro a la potencia menos uno
Masa en volúmen Kilogramo por metro cúbico
Caudal en volúmen Metro cúbico por segundo
Caudal masico Kilogramo por segundo
Velocidad angular Radián por segundo
Aceleración angular Radián por segundo cuadrado

¿Cuáles son las unidades para medir la temperatura en el S.I?

Grados Fahrenheit, Grados Centígrados y Grados Kelvin.

¿Cuál es la unidad de longitud en el S.I?

El metro

¿Cuál es la unidad para medir el tiempo en el S.I?

El segundo

De acuerdo con el S.I escribe cuál es la definición de segundo.

Un segundo es igual a 9.192.631.7770 períodos de radiación a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo de Cesio (133 Cs), medidos a cero Kelvin. Equivale a la sexagésima parte de un minuto.

De acuerdo al S.I de unidades, ¿cuál es la definición de kilogramo?

Es la unidad métrica fundamental de masa y peso igual a la masa o peso de un plaino-irido y aproximadamente igual a la masa o peso de mil c.m3 de agua a la temperatura de su máxima densidad (4º C).

¿Qué es la notación científica?

El sistema para expresar cualquier número con un número entre 1 y 10 multiplicado por una potencia entera de base 10.

¿Cuáles son los múltiplos más utilizados en el S.I?

Tera , mega, centi, micro, pico.

¿Cuáles son los submúltiplos más utilizados en el S.I?

mili, nano, giga, kilo.

¿Qué es una cantidad escalar?

Es una cantidad física que esta plenamente descrita por un solo número o magnitud.

¿Qué es una cantidad vectorial?

Se especifica totalmente por una magnitud y una dirección.

¿Qué es un vector?

Es la representación gráfica de una magnitud vectorial.

Escribe las características del vector.

1. Punto de aplicación (punto de origen)
2. Magnitud: Indica el valor y representa por la longitud de lector de acuerdo con una escala convencional.
3. Dirección: Señala la línea sobre la cual actúa, puede ser horizontal, vertical.
4. Sentido: Indica hacia donde va el vector.

Ciclo de Aprendizajes Comunes

CENTRO DE EDUCACION ALTERNATIVA
“SIMON BOLIVAR”
KISWARAS – EL ALTO

Asignatura: Ciencias Naturales

Sistemas de unidades de medida

Todas las ciencias experimentales, entre ellas la Física y la Química, se basan en observaciones cuantitativas de algunas magnitudes que se denominan medidas. La medida de cualquier magnitud se expresa por un número acompañado de una unidad que presta su significación al número.

Se define como medida la comparación de una cantidad de una magnitud determinada con otra cantidad de la misma magnitud que se toma como unidad, o el número de veces que una magnitud contiene a otra que se toma como referencia. Íntimamente relacionados con el concepto de medida están los términos unidad, dimensiones, patrón y uniformidad.

Unidad es el nombre de una cantidad patrón de una magnitud que se toma como referencia en las comparaciones de magnitud. Ejemplos de unidades son el kilogramo, el metro, el segundo o el amperio.

Patrón es un objeto concreto y real que se toma como ejemplo o referencia física de una unidad. Por ejemplo, el cilindro de platino-iridio, patrón de referencia del kilogramo que se guarda en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de París, es un patrón que se emplea para la calibración de otras medidas de la misma magnitud. Un patrón debe representar a la magnitud específica de la forma más precisa, uniforme y estable posible, por esa razón algunos patrones, aun conservando la magnitud, se cambian con el tiempo o la tecnología disponible. Así, el metro, que se definió como la diezmillonésima parte de la longitud de un cuadrante de meridiano terrestre, ha pasado a ser desde 1983, la distancia recorrida por la luz en el vacío en 1/299,792,458 segundos.

La uniformidad es la base de cualquier sistema de unidades, que requiere patrones fiables de medida disponibles en cualquier lugar y situación para que ésta resulte lo más independiente posible, sin tener en cuenta el lugar y tiempo de la comparación.

Los primeros sistemas de medidas incluían únicamente las unidades fundamentales tiempo, longitud y masa, además de sus derivadas, superficie y volumen. Los actuales sistemas han incluido nuevas unidades conforme se han ido descubriendo nuevas magnitudes físicas, como temperatura, carga eléctrica, luminosidad, etc.

Metrología es la ciencia que se ocupa de la medida; surge como una necesidad de desarrollar unidades de medida precisas, no dependientes de otras magnitudes (dentro de lo posible) y establecer patrones estables y rigurosos. La metrología también realiza y conserva patrones uniformes.

La necesidad de utilizar medidas surge en la Antigüedad, como una consecuencia lógica de muchas actividades humanas. Las primeras medidas siempre han estado relacionadas con dimensiones físicas propias del hombre, así surgen el palmo, el pie o el codo. Algunas medidas surgen como consecuencia de la actividad humana, por ejemplo la legua, el camino que recorre un hombre andando en una hora, o la yugada, la superficie que labra una pareja de bueyes en una jornada.


El sistema Métrico decimal

En el Siglo de la Luces, apareció el primer sistema racional, el métrico decimal, creado y adoptado en Francia durante la Revolución del siglo XVIII, y basado en la definición de patrones operacionales y en el uso del sistema decimal para formar unidades secundarias. La propagación del sistema métrico a otros países fue bastante rápida debido a las notables ventajas de éste sobre los sistemas de unidades medievales. Al cabo de un tiempo se adoptaron estándares comunes a todos los países y el sistema métrico se convirtió en un sistema internacional de unidades.

La medida básica y fundamental en que se basó el sistema fue el metro, definido como "la diezmillonésima parte del meridiano terrestre". Tomar como referencia de longitud el perímetro terrestre ya había sido propuesto, con el nombre de milla, en 1670 por el teólogo francés Gabriel Mouton, que propuso que la unidad fundamental de longitud fuera el minuto sexagesimal del meridiano.

En 1792, la Academia de las Ciencias francesa nombró una comisión formada, entre otros, por los prestigiosos matemáticos Jean Charles Borda, Joseph Louis Lagrange, Pierre Simon de Laplace y Gaspard Mongue y Condorcet, para el establecimiento de un nuevo sistema de unidades. Esta comisión decidió que el nuevo patrón de medida fuera la diezmillonésima parte del meridiano terrestre que pasa por París.

La medición fue realizada, entre Dunkerque y Barcelona, por los geómetras Merchain y Delambres, que finalizaron su labor a finales de 1800. El 29 de noviembre de 1800 se aprobó la nueva unidad fundamental llamada metro, que se impuso por ley. Un año antes, con los trabajos preliminares, Etienne Lenoir había depositado en el archivo estatal de París una barra de platino iridiada con dos marcas que definían un metro de longitud, y una masa normalizada igualmente de platino de un kilogramo de masa. El kilogramo fue inicialmente una unidad arbitraria elegida libremente por la convención como patrón.

En 1806, los matemáticos y físicos Pierre Francoise, André Mechain y Jean-Baptiste-Joseph Delambre establecieron las bases científicas del sistema métrico decimal con la definición de la relación entre las diferentes unidades, múltiplos y submúltiplos, que quedaron de la siguiente manera:

La unidad de longitud es el metro estándar, definido, según se ha apuntado más arriba, como la diezmillonésima parte de la longitud de un cuadrante de meridiano terrestre.

La unidad de masa es el gramo, definido como la masa de un centímetro cúbico de volumen de agua pura a la temperatura de su máxima densidad (4°C). El patrón del Kilogramo es un cilindro de platino conocido como kilogramo de Archives.

Éstas eran las unidades básicas a partir de la cuales se deducían las unidades secundarias de volumen y área.

La unidad de capacidad es el litro, que se define como el volumen de un cubo de 1 decímetro de arista.

La unidad de superficie se define como el área de un cuadrado de 10 metros de lado. En la práctica se usa el múltiplo hectárea, que equivale a 100 unidades de área.

Los nombres de los múltiplos de diez y fracciones decimales de las unidades estándar son construidos con prefijos derivados del griego.

Múltiplos y submúltiplos

Múltiplos y
Submúltiplos Prefijos Símbolos
1018 exa- E
1015 peta- P
1012 tera- T
109 giga- G
106 mega- M
103 kilo- k
102 hecto- h
10 deca- da
10-1 deci- d
10-2 centi- c
10-3 mili- m
10-6 micro- m
10-9 nano- n
10-12 pico- p
10-15 femto f
10-18 atto a

El nuevo Sistema Internacional de Unidades

Si el sistema métrico decimal surgió por la necesidad de los científicos del siglo XVIII de contar con un sistema racional de unidades que sustituyera a la gran variedad de sistemas medievales, bastante irracionales, de la misma forma, el nuevo Sistema Internacional de Unidades surgió como una necesidad de los científicos del siglo XX, enfrentados a una gran variedad de subsistemas creados en cada especialidad. Además, los patrones definidos durante el siglo XVIII no eran lo suficientemente precisos para la tecnología y las necesidades del siglo XX.

Después de largas discusiones, la decimoprimera Conferencia General de Pesos y Medidas, reunida en París en octubre de 1960, formuló un Nuevo Sistema Internacional de Unidades, basado en el sistema MKS (metro, kilogramo y segundo). En este sistema se adoptaron seis unidades para seis magnitudes básicas, cuyos patrones son definidos de la siguiente forma:

Longitud

Unidad: el metro, que desde 1983 se define como la distancia recorrida por la luz en el vacío en 1/299,792,458 segundos.

Masa

Unidad: el kilogramo. El estándar de la unidad de masa es un cilindro de aleación de iridio y platino conservado en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, localizada en Sèvres, Francia. Ésta es la única unidad que está definida mediante un artefacto.

Tiempo

Unidad, el segundo, definido como la duración de 9,192,631,170 ciclos de la radiación emitida en una transición específica del átomo de Cesio 133.

Temperatura termodinámica

Unidad: el grado Kelvin. La escala de temperatura termodinámica o de Kelvin, usada en el SI, tiene su origen, o punto cero, en el cero absoluto (estado de la materia definido por la termodinámica), y tiene su punto fijo en el punto triple del agua, definido como los valores de la temperatura y la presión para los cuales las tres fases del agua (sólido, líquido y gas) coexisten en equilibrio.

La escala Celsius está definida a partir de la escala Kelvin: el punto triple del agua es definido como 0.01° en la escala Celsius.

Cantidad de una substancia

Unidad: el mol, que se define como la cantidad de una substancia determinada para que contenga el mismo número de entidades fundamentales de la substancia (partículas subatómicas, átomos o moléculas) como átomos se encuentran en 0,012 kilogramos de carbono 12.

Corriente eléctrica

Unidad: el amperio, definido como la magnitud de la corriente que, al fluir en el mismo sentido por dos cables conductores paralelos separados por una distancia de un metro en el espacio vacío, resulta en una fuerza de atracción (magnética) mutua igual a 2x10-7 newton por cada metro de longitud de cable.

Intensidad luminosa

Unidad: la candela, definida como la intensidad luminosa de una superficie de 1/600,000 m2 de una cavidad radiante a la temperatura de fusión del platino (2.042 K). Una nueva definición más precisa, pero menos comprensible, equipara la candela con la intensidad luminosa de una fuente radiante de una intensidad de 1/683 W por estereorradián a una frecuencia de 5,4·1014 Hz.

Las unidades para las restantes magnitudes físicas se definen a partir de las unidades de las seis magnitudes básicas.

Cuadro de unidades del S.I.

Magnitud Unidad Dimensiones Símbolo

Unidades elementales

Longitud metro ---- m
Masa kilogramo ---- kg
Tiempo segundo ---- s
Corriente eléctrica amperio ---- A
Temperatura kelvin ---- K
Intensidad luminosa candela ---- cd
Ángulo Plano radián ---- rad
Ángulo Sólido estereoradián ---- sr

Unidades derivadas

Aceleración
Área
Capacitancia
Carga
Densidad
Intensidad de Campo eléctrico
Energía
Fuerza
Frecuencia
Iluminación
Inductancia
Viscosidad
Cinemática

Luminancia
Flujo luminoso campo magnético

Flujo magnético
Potencia
Presión
Resistencia
Velocidad
Viscosidad
Voltaje

lunes, 28 de septiembre de 2009

Ciclo Aprendizajes Aplicados

BIOLOGIA
Lección 1
La Biología

QUIMICA
Lección 1
Conceptos fundamentales

Lección 2
La Química

FISICA
Lección 1
La Física

Ciclo Aprendizajes Avanzados

Lección 1
Conozcamos el Cuerpo Humano

Lección 2
El Aparato Digestivo

Leccion 3
El Aparato Circulatorio

Lección 4
El Aparato Respiratorio

Lección 5
Higiene del Cuerpo Humano

CIENCIAS NATURALES

Para un mejor orden de la carpeta de la materia de Ciencias Naturales, en los ciclos Aplicados, Comunes y Especializados, deberá estar dividida en: Biología, Física y Química.