La primera regla de Kirchhoff: problemas y soluciones.

Primera regla de Kirchhoff: problemas y soluciones 1. Según la figura que se muestra a continuación, si I1 = 5 A, I2 = 3 A, I3 = 6 A, entonces I4 = ……… Solución: La primera regla de Kirchhoff establece que la suma de todas las corrientes que entran en la unión debe ser igual a la suma de todas las corrientes que salen de la unión. … LEER MÁS

Ondas transversales y longitudinales: problemas y soluciones.

Ondas transversales y longitudinales: problemas y soluciones 1. Una onda viaja a lo largo de un cable de 3 m de longitud durante 0.3 segundos. ¿Cuál es el período de la onda? Datos conocidos: Intervalo de tiempo (t) = 0.3 segundos Incógnita: Período (T) Solución: 1 longitud de onda = 1 cresta + 1 valle Período = 2 x 0.1 … LEER MÁS

Fuerza de flotación: problemas y soluciones

Fuerza de flotación: problemas y soluciones 1. Un bloque de madera con una longitud de 2.5 m, un ancho de 0.5 m y una altura de 0.4 m. La densidad del agua es de 1000 kg/m³. Si el bloque se coloca en el agua, ¿cuál es la fuerza de flotación? La aceleración debida a la gravedad es de 10 N/kg. Datos conocidos: Volumen... LEER MÁS

Energía eléctrica: problemas y soluciones.

25 Energía eléctrica: problemas y soluciones 1. Una lámpara eléctrica de 220 V y 5 A se usa durante 30 minutos. ¿Cuánta energía requiere? Solución: Voltaje (V) = 220 voltios Corriente eléctrica (I) = 5 amperios Tiempo (t) = 30 minutos = 30 x 60 segundos = 1800 segundos Potencia eléctrica… LEER MÁS

Energía eléctrica: problemas y soluciones.

28 Energía eléctrica: problemas y soluciones 1. Calcula la corriente eléctrica de una lámpara de 10 vatios diseñada para 12 voltios. Datos conocidos: Potencia (P) = 10 vatios Voltaje (V) = 220 voltios Incógnita: Corriente eléctrica Solución: Potencia de la lámpara = 10 vatios = 10 julios/segundo La siguiente ecuación muestra la relación entre… LEER MÁS

Motor de Carnot (aplicación de la segunda ley de la termodinámica): problemas y soluciones.

25 Motor de Carnot (aplicación de la segunda ley de la termodinámica) – problemas y soluciones 1. Un motor funciona entre 1200 Kelvin y 300 Kelvin. ¿Cuál es la eficiencia de este motor? Datos conocidos: Temperatura alta (TH) = 1200 K Temperatura baja (TL) = 300 K Incógnita: Eficiencia (e) Solución: 2. Un motor funciona entre… LEER MÁS

Máquinas térmicas (aplicación de la segunda ley de la termodinámica): problemas y soluciones.

30. Máquina térmica (aplicación de la segunda ley de la termodinámica): problemas y soluciones. 1. Entrada de calor QH = 3000 julios y salida de calor QL = 1000 julios. ¿Cuál es la eficiencia de la máquina térmica? Datos conocidos: Entrada de calor (QH) = 3000 julios. Salida de calor (QL) = 1000 julios. Trabajo realizado por la máquina… LEER MÁS

Procesos termodinámicos isobáricos: problemas y soluciones.

30 Procesos termodinámicos isobáricos: problemas y soluciones 1. El diagrama PV que se muestra a continuación ilustra un gas ideal que experimenta un proceso isobárico. Calcule el trabajo realizado por el gas en el proceso AB. Datos conocidos: Presión (P) = 5 x 10⁵ N/m² Volumen inicial (V₁) = 2 m³ Volumen final (V₂) = 6 m³ Incógnita: … LEER MÁS

Procesos termodinámicos isocóricos: problemas y soluciones.

30 Procesos termodinámicos isocóricos: problemas y soluciones 1. El diagrama PV que se muestra a continuación ilustra un gas ideal que experimenta un proceso isocórico. Calcule el trabajo realizado por el gas en el proceso AB. Solución: El proceso AB es un proceso isocórico (volumen constante). El volumen es constante, por lo que el gas no realiza trabajo. … LEER MÁS

Procesos termodinámicos isotérmicos: problemas y soluciones.

30 Procesos termodinámicos isotérmicos: problemas y soluciones 1. El diagrama PV que se muestra a continuación ilustra un gas ideal que experimenta un proceso isotérmico. Calcule el trabajo realizado por el gas en el proceso AB. Solución El trabajo realizado por un gas es igual al área bajo la curva PV AB = área del triángulo + área del rectángulo W … LEER MÁS