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UBA-CBC BIOFÍSICA 53 1er PARCIAL 2do.C 2011 04-0ct-ll TEMA Al APELLIDO: Reservado para corrección | | ! | 1 1 1 NOMBRES: Día Dlb 02a D2b E3 E4 E5 E6 E7 E8 Nota D.N.I.: Email(optativo): Mo-Av-Dr-CU Ma-Vi 17-20 AULA: COMISIÓN: CORRECTOR: Hoja 1 de: Lea oor favor, todo antes de comenzar. Resuelva los 2 problemas en otras hoias aue debe entreear. Las 6 presuntas TIENEN SOLO UNA RESPUESTA CORRECTA, indicar la opción elegida con sólo una CRUZ en tinta azul o negra en los casilleros de la grilla adjunta a cada pregunta. NO SE ACEPTAN OESAROLLOS O RESPUESTAS EN LAPIZ. En los casos que sea necesario utilice *g* =10 m/s 2 . Si encuentra algún tipo de ambigüedad en los enunciados adaré en las hojas cuál fue la interpretación que adoptó. Algunos resultados pueden estar aproximados. Dispone de 2 horas. JAJ JN DI: Un objeto de 4 kg es arrojado verticalmente hacia arriba. Al cumplirse el primer segundo de vuelo su velocidad es de 5 m/seg. Despreciando todo rozamiento con el aire: a) Calcular la máxima altura que alcanzará. b) Determinar las variaciones de energía cinética y de energía potencial desde 0 seg hasta 2 seg. D2: Un fluido no viscoso se mueve a 10 cm/seg por un tubo horizontal de 1 cm de radio, cuya presión interior es de 10 Pa. Luego el tubo se ramifica en varios tubos horizontales de 0,5 cm de radio cada uno. Sabiendo que la densidad del fluido es de 2 kg/lt y que la velocidad en cada tubo de la ramificación es de 8 cm/seg: a) Determinar en cuantos tubos se ramificó el tubo original. b) Calcular la presión en cada uno de los conductos luego de la ramificación. E3: Un tanque de gran sección abierto a la atmósfera contiene agua a un nivel que permanece constante. En la parte inferior posee un tubo de descarga por el que el líquido (que puede considerarse ideal) sale con velocidad V. Si se reemplazara el tubo de descarga por otro del doble de diámetro, la velocidad de salida sería: O 2 V O V O 1/4 V CIUv 0 1 / 2 V Ov 2 E4: Un bloque de 30 kg que se encuentra sobre una superficie horizontal con rozamiento adquiere una aceleración de 2 m/s 2 cuando se ejerce sobre él una fuerza constante de 100 N en el mismo sentido en que se desplaza. El módulo de la fuerza de rozamiento y el trabajo de dicha fuerza cuando el bloque recorre 2 m valen, respectivamente: O 20 N y 40 J O 50 N y -100 J O 125 N y 50 J O 150 N y 300 J CD 40 N y -80 J O 75 N y -150 J E 5 : Un baúl de 300 kg es subido verticalmente con una velocidad constante de 8 cm/seg por medio de una soga hasta los 20 m de altura. Luego es bajado al nivel inicial mediante la misma soga pero esta vez a una velocidad constante de 15 cm/seg. Se desprecia todo tipo de rozamiento. Por lo tanto, el baúl: L J aumentó su energía mecánica 2,4 kl en la subida. C j disminuyó su energía mecánica 4,5 kJ en la bajada. I í disminuyó su energía potencial 4,5 kJ en la bajada. O aumentó su energía potencial 60 kJ en la subida. ( i aumentó su energía cinética 2,4 kJ en la subida. O disminuyó su energía cinética 24 kJ en la bajada. E6: Se coloca en un tubo una solución diluida de sacarosa en agua, se lo tapa por abajo con una membrana permeable al agua pero impermeable al soluto y se sumerge ese extremo en un recipiente con agua pura. Después de un tiempo, el nivel dentro del tubo ha ascendido y se ha estabilizado (ver figura). ¿Qué ocurrirá si, en esas condiciones, se produce una perforación importante en la membrana? O Los dos niveles subirán. CJ El nivel en el tubo descenderá hasta que su presión osmótica sea igual a la presión atmosférica. Los dos niveles bajarán. CD Los dos niveles permanecerán estables, siempre que antes de que se efectúe la perforación se haya alcanzado el equilibrio osmótico. O El nivel de líquido en el tubo subirá y el del recipiente bajará. O El nivel de líquido en el tubo bajará y el del recipiente subirá.

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UBA-CBC BIOFÍSICA 53 1er PARCIAL 2do.C 2011 04-0ct- l l TEMA A l

APELLIDO: Reservado para corrección | | ! | 1 1 1 NOMBRES: Día Dlb 02a D2b E3 E4 E5 E6 E7 E8 Nota

D.N.I.:

Email(optativo):

Mo-Av-Dr-CU Ma-Vi 17-20 AULA: COMISIÓN: CORRECTOR: Hoja 1 de:

Lea oor favor, todo antes de comenzar. Resuelva los 2 problemas en otras hoias aue debe entreear. Las 6 presuntas TIENEN SOLO UNA RESPUESTA CORRECTA, indicar la opción elegida con sólo una CRUZ en tinta azul o negra en los casilleros de la grilla adjunta a cada pregunta. NO SE ACEPTAN OESAROLLOS O RESPUESTAS EN LAPIZ. En los casos que sea necesario utilice *g* =10 m/s2. Si encuentra algún tipo de ambigüedad en los enunciados a daré en las hojas cuál fue la interpretación que adoptó. Algunos resultados pueden estar aproximados. Dispone de 2 horas. JAJ JN

D I : Un objeto de 4 kg es arrojado verticalmente hacia arriba. Al cumplirse el primer segundo de vuelo su velocidad es de 5 m/seg. Despreciando todo rozamiento con el aire: a) Calcular la máxima altura que alcanzará. b) Determinar las variaciones de energía cinética y de energía potencial desde 0 seg hasta 2 seg.

D2: Un fluido no viscoso se mueve a 10 cm/seg por un tubo horizontal de 1 cm de radio, cuya presión interior es de 10 Pa. Luego el tubo se ramifica en varios tubos horizontales de 0,5 cm de radio cada uno. Sabiendo que la densidad del fluido es de 2 kg/lt y que la velocidad en cada tubo de la ramificación es de 8 cm/seg: a) Determinar en cuantos tubos se ramificó el tubo original. b) Calcular la presión en cada uno de los conductos luego de la ramificación.

E3: Un tanque de gran sección abierto a la atmósfera contiene agua a un nivel que permanece constante. En la parte inferior posee un tubo de descarga por el que el líquido (que puede considerarse ideal) sale con velocidad V. Si se reemplazara el tubo de descarga por otro del doble de diámetro, la velocidad de salida sería: O 2 V O V O 1/4 V

C I U v 0 1 / 2 V O v 2

E4: Un bloque de 30 kg que se encuentra sobre una superficie horizontal con rozamiento adquiere una aceleración de 2 m/s2 cuando se ejerce sobre él una fuerza constante de 100 N en el mismo sentido en que se desplaza. El módulo de la fuerza de rozamiento y el trabajo de dicha fuerza cuando el bloque recorre 2 m valen, respectivamente: O 20 N y 40 J O 50 N y -100 J O 125 N y 50 J O 150 N y 300 J CD 40 N y -80 J O 75 N y -150 J

E5: Un baúl de 300 kg es subido verticalmente con una velocidad constante de 8 cm/seg por medio de una soga hasta los 20 m de altura. Luego es bajado al nivel inicial mediante la misma soga pero esta vez a una velocidad constante de 15 cm/seg. Se desprecia todo tipo de rozamiento. Por lo tanto, el baúl: L J aumentó su energía mecánica 2,4 kl en la subida. C j disminuyó su energía mecánica 4,5 kJ en la bajada. I í disminuyó su energía potencial 4,5 kJ en la bajada. O aumentó su energía potencial 60 kJ en la subida. ( i aumentó su energía cinética 2,4 kJ en la subida. O disminuyó su energía cinética 24 kJ en la bajada.

E6: Se coloca en un tubo una solución diluida de sacarosa en agua, se lo tapa por abajo con una membrana permeable al agua pero impermeable al soluto y se sumerge ese extremo en un recipiente con agua pura. Después de un tiempo, el nivel dentro del tubo ha ascendido y se ha estabilizado (ver figura).

¿Qué ocurrirá si, en esas condiciones, se produce una perforación importante en la membrana?

O Los dos niveles subirán. CJ El nivel en el tubo descenderá hasta que su presión osmótica sea igual a la presión atmosférica. • Los dos niveles bajarán. CD Los dos niveles permanecerán estables, siempre que antes de que se efectúe la perforación se haya alcanzado el equilibrio osmótico. O El nivel de líquido en el tubo subirá y el del recipiente bajará. O El nivel de líquido en el tubo bajará y el del recipiente subirá.

E 7 : Un líquido viscoso fluye horizontalmente hacia la derecha por un caño de sección uniforme en régimen laminar y estacionario. Si en un lugar del caño la presión del líquido es P y la velocidad V, en otro lugar ubicado a la derecha del anterior, la presión P' y la velocidad V', cumplen:

• p'=p , V '>V a P'=P , V ' < V O p'>p , V ' > V • P'>P , V ' = V O P ' < P , V' = V o P'<P , V '<V

E8(AyV): Una tarde se registró una humedad relativa del 60 % y a la noche aumentó al 80 %. Suponiendo que el vapor de agua presente en el aire no modificó su presión parcial, la temperatura de la noche es: O mayor que la temperatura de la tarde y la temperatura de rocío disminuyó. O mayor que la temperatura de la tarde y la temperatura de rocío aumentó. CD mayor que la temperatura de la tarde y la temperatura de rocío no cambió. O menor que la temperatura de la tarde y la temperatura de rocío disminuyó. • menor que la temperatura de la tarde y la temperatura de rocío aumentó. D menor que la temperatura de la tarde y la temperatura de rocío no cambió.

T E M A A 2

E8 (Med): • Las propiedades coligativas tienen relación con:

O El tamaño del soluto. O Por ser ión el soluto. O La naturaleza del soluto, a La cantidad de solvente. L J La cantidad de soluto. O La naturaleza del solvente.

E8 ( F y B): Indique la opción correcta:

O La presión osmótica es independiente de la concentración de osmolitos en la solución. a La diferencia de concentración de protones entre la matriz y el espacio intermembrana de la mitocondria posibilita la síntesis de ATP. O La superficie de las bicapas lipídicas son hidrofóbicas. a La membrana plasmática es impermeable a todos los solutos. a La membrana plasmática es una estructura rígida e invariable en el tiempo. O El transporte a través de la membrana es unidireccional.

E8(0): ¿Cuál de las siguientes características es compartida por los sistemas respiratorio y circulatorio?

• El fluido no ejerce presión contra las paredes de los conductos. ! 1 La velocidad del fluido aumenta a medida que el sistema se ramifica. O La sección transversal del sistema es mayor en las regiones donde los conductos tienen mayor diámetro. O La resistencia a la circulación del fluido es inversamente proporcional a su viscosidad. O Es un sistema abierto, que intercambia fluido con el medio exterior.

O El flujo es impulsado hacia la zona de intercambio gaseoso gracias a trabajo muscular.

Grilla 1er parcial BIO 657 Temas A a D

Ejercicio A B C D

Un objeto... 11,25 m 31,25 m 11,25 m 31,25 m

Un objeto... -400 J, 400 J -1.200 J, 1.200 J -400 J, 400 J -1.200 J, 1.200 J

Un fluido... 5 6 6 5

Un fluido... 13,6 Pa 9,5 Pa 9,5 Pa 13,6 Pa

Un tanque... V V V V Un bloque... 40 N y -80 J 20 N y -40 J 40 N y -80 J 20 N y-40 J

Un baúl... aumentó su energía potencial 60 kJ en la

subida.

disminuyó su energía potencial 60 kJ en la

bajada.

disminuyó su energía potencial 60 kJ en la

bajada.

aumentó su energía potencial 60 kJ en la

subida.

Se coloca... ...tubo bajará ....recipiente subirá

...tubo bajará

....recipiente subirá ...tubo bajará ....recipiente subirá

...tubo bajará

....recipiente subirá

Un líquido... P'< P , V' = V P'>P , V' = V P'>P , v = V P'< p , v' = V

Ay V menor que ... tarde y... rocío no cambió.

mayor que ...noche y ... rocío no cambió.

menor que ... tarde y... rocío no cambió.

mayor que ...noche y ... rocío no cambió.

Farmacia La diferencia de... La diferencia de... La diferencia de ... La diferencia de...

Medicina La cantidad de soluto. La cantidad de soluto. La cantidad de soluto. La cantidad de soluto.

Odontología El flujo es... El flujo es... El flujo es... El flujo es...

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