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EXAMEN FEB.06, Exámenes de Física

Asignatura: FISICA, Profesor: RAUL RAUL, Carrera: Biología, Universidad: UPV-EHU

Tipo: Exámenes

2013/2014

Subido el 16/06/2014

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La parte de problemas del examen vale 6 puntos sobre diez totales, como hay cuatro
problemas cada uno tiene un valor de 1.5 puntos.
Departamento de Física de la Materia Condensada
Materia Kondentsatuaren Fisika Saila
Ikaslea
Alumno
Deiturak
Apellidos
Izena
Nombre
Irakasgaia Física de los Procesos Biológicos
Asignatura
Data 2 Febrero de 2006
Fecha
CONVOCATORIA ORDINARIA
DE FEBRERO
EXAMEN FINAL (parte de problemas)
Taldea 02 y 03
Grupo
eman ta zabal zazu
universidad euskal herriko
del país vasco unibertsitatea
1- Sobre una masa de 0.5 Kg, inicialmente con velocidad 2m/s, actúa una fuerza constante F durante una
distancia de 60 cm, que hace que la energía cinética final de la masa sea 7 J. (a) Calcular el valor de la
fuerza F. (b) Calcular la velocidad final que alcanza dicha masa.
Si se lanza dicha masa con esa velocidad verticalmente hacia arriba, (c) determinar la altura que alcanza.
(d) Calcular la energía cinética de la masa, cuando han pasado 0.5 segundos desde que es lanzada
verticalmente. (suponer g=10 m/s2)
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  • La parte de problemas del examen vale 6 puntos sobre diez totales , como hay cuatro problemas cada uno tiene un valor de 1.5 puntos. Departamento de Física de la Materia Condensada Materia Kondentsatuaren Fisika Saila Ikaslea Alumno Deiturak Apellidos Izena Nombre

Irakasgaia Física de los Procesos Biológicos

Asignatura Data 2 Febrero de 2006

CONVOCATORIA ORDINARIA Fecha

DE FEBRERO

EXAMEN FINAL (parte de problemas)

Taldea 02 y 03 Grupo eman ta zabal zazu universidad euskal herriko del país vasco unibertsitatea 1- Sobre una masa de 0.5 Kg, inicialmente con velocidad 2m/s, actúa una fuerza constante F durante una distancia de 60 cm, que hace que la energía cinética final de la masa sea 7 J. (a) Calcular el valor de la fuerza F. (b) Calcular la velocidad final que alcanza dicha masa. Si se lanza dicha masa con esa velocidad verticalmente hacia arriba, (c) determinar la altura que alcanza. (d) Calcular la energía cinética de la masa, cuando han pasado 0.5 segundos desde que es lanzada verticalmente. (suponer g=10 m/s^2 )

2- Un recipiente de grandes dimensiones, contiene agua y aire a presión, y tiene conectado en su parte inferior un tubo de diámetro D= 1cm. En el otro extremo del tubo hay una boquilla de diámetro d=0.5cm por la que sale el agua (ver figura). Se sabe que si la presión absoluta del aire en el interior del recipiente fuese una atmósfera, la altura h que alcanzaría el agua sería de 4 m. a) Calcular la altura H del agua en el recipiente. Usando el dato del apartado anterior, y sabiendo que realmente la altura que alcanza el agua es de 6 metros, calcular: b) La presión manométrica del aire a presión. c) La velocidad con la que sale el agua por la boquilla que está situada a 1 m respecto al suelo. d) La velocidad del fluido en el punto A. (suponer g=10 m/s^2 en todo el ejercicio)

4- Un microscopio compuesto de dos lentes (objetivo y ocular) forma de un objeto pequeño una imagen invertida 720 veces más grande. Sabiendo que la distancia de separación entre ocular y objetivo es de 20.5 cm, que la imagen formada por el ocular es una imagen virtual situada 25cm por delante del ocular, y que el aumento del ocular es 10. Calcular: (a) Aumento del objetivo. (b) Distancia a la que está colocado el objeto. (c) Focal del ocular. (d) Focal del objetivo.