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Orientación Universidad
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Matemática entregable 01, Ejercicios de Matemáticas

que le sirva dicho trabajo enviado

Tipo: Ejercicios

2019/2020

Subido el 29/10/2021

brando-imanol-pari-quispe
brando-imanol-pari-quispe 🇵🇪

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FÍSICA Y QUÍMICA
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de
Independencia”
ID: 001362311
GRUPO DEL ÁREA: 5034
INSTITUCIÓN: SENATI
SEDE: SURQUILLO 15038
SEMESTRE: PRIMER CICLO
TAREA: ACTIVIDAD ENTREGABLE 02
NOMBRES: BRANDON IMANOL
APELLIDOS: PARI QUISPE
PROFESOR: HELMER HUATUCO BUITRON
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FÍSICA Y QUÍMICA

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de

Independencia”

ID: 001362311

GRUPO DEL ÁREA: 5034

INSTITUCIÓN: SENATI

SEDE: SURQUILLO 15038

SEMESTRE: PRIMER CICLO

TAREA: ACTIVIDAD ENTREGABLE 02

NOMBRES: BRANDON IMANOL

APELLIDOS: PARI QUISPE

PROFESOR: HELMER HUATUCO BUITRON

1

1.- PLANTEAMIENTO DEL

PROBLEMA

En esta epata usted debe de leer e interpretar la situación problemática planteada, puede recurrir a la elaboración de gráficos o maquetas que le permitirá identificar los datos y variables del problema con un pensamiento critico

ACTIVIDAD ENTREGABLE 01

.

Actividad

Entregable 02

FÍSICA QUÍMICA

ESTUDIOS GENERALES

Semestre I

INDICACIONES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Estimado aprendiz: Se plantean dos situaciones reales, en las que deberá desarrollar su talento, habilidad y destreza con mucha creatividad e innovación. Se sugiere para la presentación de la actividad, seguir las siguientes etapas:

3.- PRESENTACION DE

RESULTADOS

En esta etapa el aprendiz enviará los resultados de la “Actividad entregable” por la plataforma de Blackboard. El resultado de la Actividad entregable debe contener un anexo donde podrá compartir mediante enlaces (links) información adicional como: imágenes, el vídeo explicativo de la solución de la actividad de no más de 5 minutos (Del video se evaluará: la presentación personal del aprendiz, la explicación de la actividad y desarrollo, sustentación de sus respuestas, conclusiones finales y la despedida).

2.- RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA

En esta etapa se enfrenta a la situación problemática para resolverlo, utilizando los aprendizajes adquiridos, siguiendo una secuencia lógica y ordenada en su desarrollo hasta hallar la respuesta, que debe ser comprobada de acuerdo a las condiciones planteadas.

  1. Teniendo en cuenta que los motores indican cuál es su Potencia Nominal y en una situación real los motores tienen Pérdida de Potencia , explique usted con ejemplos que significa “ Eficiencia de un motorSITUACIÓN 02: En una prensa hidráulica un camión de la empresa que 1,8 tonelada de masa, está colocado sobre un pistón “B” de 1 m de radio y se solicita lo siguiente:
  2. Si el pistón “A” tiene un radio de 20 cm, ¿Qué fuerza mínima se le debe aplicar al pistón “A” para levantar el camión? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón “A”? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón “B”?
  3. Si duplicamos la medida del radio del pistón “B”, ¿Cuál sería la fuerza mínima que se debe aplicar al pistón “A” para levantar el camión? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón “A”? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón “B”?
  4. ¿Las magnitudes “¿Presión”, “Fuerza” y “Área” cómo se comportan? (Directamente Proporcionales, Inversamente Proporcionales)

SOLUCIONES:

SITUACIÓN 01:

Se requiere extraer 900 litros de agua cada 3 minutos de un pozo de 150 m de profundidad y se le asigna la siguiente tarea:

1. Calcular la potencia necesaria que debe tener el motor de la bomba de agua; para los cálculos considere una situación ideal donde no hay perdida de energía del motor. Exprese la potencia en “caballos de vapor” (CV) y en “caballos fuerza” (HP). **DATOS: REMPLAZAMOS PARA HALLAR LA POTENCIA: SABIENDO QUE: REMPLAZAMOS:

  1. Teniendo en cuenta que los motores indican cuál es su Potencia Nominal y en** una situación real los motores tienen Pérdida de Potencia, explique usted con ejemplos que significa “Eficiencia de un motor”. P = Potencia W = Trabajo T = Tiempo F = Fuerza M = Masa G = Gravedad D = Distancia Formulas: P = w t =^ m x g x d t

W = F x d F = m x g

900 L = Masa (900 kg)

3 min = Tiempo (180 s)

150 m = 150 m de profundidad

Potencia = “x”

900 kg x 9.8 m/ s 2 x 150 m 180 s

= 7350 watts

CV =

= 10 HP =

1 CV = 735 W = 9.

1 HP = 745, 7 W

RPTA: La potencia expresado en caballos de fuerza (HP) es 9.86 y en caballos a vapor (CV) es 10.

 La eficacia del motor se refiere a la capacidad de un

motor para transformar la energía disponible de su

combustible en energía útil labor.

 La eficiencia del motor eléctrico es la relación entre

la potencia de salida (mecánica) y la potencia de

3. Si el pistón “A” tiene un radio de 20 cm, ¿Qué fuerza mínima se le debe aplicar al pistón “A” para levantar el camión? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón “A”? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón “B”? Fórmulas: FPA ∆ PA

FPB
∆ PB

Hallo el área del pistón A:

∆ PA =¿ (^) π .r 2 ∆ PA =¿ π .¿ ∆ PA =¿ (^) 0,1256 m^2

Hallamos FPA:

FPA

0,1256 m

2 =^

1800 kg x 9,8 m/s 2 3,14 m 2 FPA=730,32 N

Hallo el área del pistón B:

∆ PA =¿ (^) π .r 2 ∆ PA=¿ π .¿ ∆ PA =¿ (^) 3,14 m^2

Ahora hallamos PA Y PB:

PPA=
FPA
∆ PA
730 , 32 N

0,1256 m

2 =^5617 ,^83 PA
PP B=
FP B
∆ P B

1800 Kg x 9,8 m 2 3,14 m

2 =^5617 ,^83 PA

 RPTA: La fuerza mínima que se le debe aplicar al pistón A

para levantar el camión es de 730,32 N.

 La presión ejercida en el pistón A es de 5617,8 PA.

 La presión ejercida en el pistón B es de 5617,8 PA.

4. Si duplicamos la medida del radio del pistón “B”, ¿Cuál sería la fuerza mínima que se debe aplicar al pistón “A” para levantar el camión? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón “A”? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón “B”? Fórmulas: FPA ∆ PA

FPB
∆ PB

Hallo el área del pistón A:

∆ PA=¿ (^) π .r 2 ∆ PA=¿ π .¿ ∆ PA=¿ (^) 12,56 m^2

 RPTA: La fuerza mínima que se le debe aplicar al pistón A

para levantar el camión es de 176,56 N.

 La presión ejercida en el pistón A es de 1404,46 PA.

 La presión ejercida en el pistón B es de 1404,46 PA.

Ahora hallamos PA Y PB:

PPA=
FPA
∆ PA
176,4 N

0,1256 m

2 =1404,46^ PA
PPB=
FPB
∆ PB

1800 Kg x 9,8 m 2 12,56 m

2 =1404,46^ PA

Hallamos FPA:

FPA

0,1256 m

2 =^

1800 kg x 9,8 m/s 2 12,56 m 2 FPA=176.56 N

Hallo el área del pistón B:

∆ PA=¿ (^) π .r 2 ∆ PA=¿ π .¿ ∆ PA=¿ (^) 0,1256 m^2