martes, 19 de octubre de 2010

3º ESO ejercicios unidad 3

Unidad 3 La materia. Cambios de estado
Nivel 1---“I”        Nivel 2---“I”     Nivel 3---“III”


1I
Relacionar con flechas las columnas:
2 I
1. Decide si son verdaderas (V) o falsas (F) las afirmaciones siguientes y por qué:

Se puede afirmar que...
V/F
¿Por qué?
a. Un sistema material queda determinado por su volumen.


b. La relación entre masa y volumen es una propiedad general de todos los sistemas materiales.


c. Si la densidad de una sustancia es 680kg/m3 podemos decir también que es 0,68 g/l.


3 I
Completar las definiciones siguientes:
a) Masa es la cantidad de _______________ que tiene un cuerpo y su unidad en el S.I. es ______________.
b) La unidad de volumen en el S.I. es el ______________. Representa el volumen de _____________ de 1 m de lado.
c) Las propiedades ______________ de los sistemas materiales NO permiten identificar un tipo de sustancia concreta.
d) "Kg" se define en el S.I. como __________________.
4II
a) Hallar la densidad de un cuerpo de 90 cm3 de volumen y 60 g de masa.
b) ¿Qué masa corresponde a 25 cm3 de ese cuerpo?
5I
Indicar si estén sustancias comunes a algunos de los siguientes sistemas:
Ventana de aluminio, botella de agua, lata de refresco, estanque de agua.
6 I
Clasificar las siguientes propiedades en generales o específicas:
masa, dureza, temperatura de fusión, volumen, color.
7 I
Al triturar una piedra, ¿Cambia su masa? ¿Y su volumen?
8II
Para calcular la densidad de una sustancia sólida se mide su masa en una balanza y resulta igual a 169,5 g. Según los datos del dibujo:
a) Describe los pasos que se realizan a continuación y calcula la densidad del objeto.
b) ¿Daría el mismo resultado si lo sumergimos en leche?
9II
Un frasco de colonia vacío se equilibra en la balanza con pesas de 125 g. Una vez lleno de colonia, la balanza se equilibra en 215 g. ¿Qué masa en kg corresponde a un envío de 400 frascos? ¿Qué porcentaje de ese peso corresponde exclusivamente a la colonia?
10II
Completar la siguiente tabla de densidades:


11 II
Localizar la afirmación correcta:
a) La balanza nos permite medir la densidad de un cuerpo.
b) La masa de un objeto es distinta en la Tierra que en la Luna.
c) Todos los utensilios siguientes nos permiten medir volúmenes: probeta, pipeta, bureta.
d) El volumen de un sólido sin forma determinada sólo se puede conocer por métodos matemáticos de aproximación.
12 II
A partir de los siguientes datos:
densidad del benceno: 0,88 g/cm3
densidad del oro: 19,3 g/cm3
a) Decir quién tiene mayor masa: 2 litros de benceno o 100 cm3 de oro.
b) El benceno es inflamable; ¿qué ocurriría si echamos una cerilla a una mezcla de benceno y agua?
13 II
Localizar la afirmación correcta.
a) Sistema material es toda suma de dos o más masas.
b) Sustancia es un elemento puro.
c) Materia es todo aquello que se ve.
d) Materia es todo aquello que tiene masa.
14 III
Disponemos de los siguientes recipientes
a) Llenamos la cajita pequeña de cierto líquido y la echamos en la caja grande. ¿Cuántas veces lo tendremos que hacer para que se llene?
b) Si cada litro de líquido tiene una masa de 800 g, ¿cuántos kilogramos pesa la caja grande una vez llena?
15III
En un pantano caben 180 hm3 de capacidad y está lleno en sus 4/5 partes.
a) ¿Cuántos m3 de agua hay en el pantano?
b) Si se consumen 300 millones de litros por día para riego, ¿para cuántos días de riego habrá?
16 II
Los precios de un supermercado marcan lo siguiente:
a) paquete de 6 botellas de cerveza de 200 ml: 2 €
b) lata de cerveza de 33 cl: 54 cts.
c) lata de 500 ml: 72 cts.
d) botella de litro: 1 €.
Ordenar de más caro a más barato.
17 II
Se sabe que 34,5 g de limaduras de hierro ocupan 5,1 ml. Comparar con el siguiente dato: 50 ml de hierro purísimo tienen una masa de 393 g. Dar una explicación.
18 II
Tenemos tres recipientes: el primero contiene 80 g de garbanzos; el segundo contiene 200 g de arena y un tercero contiene 100 ml de agua. Si echamos el contenido de los tres en uno sólo, ¿qué ocurre con la masa? ¿y con el volumen? Extraer una conclusión.
19 II
Se han dibujado dos bolas de aluminio. La primera tiene una masa de 32,5 g.
a) Hallar la densidad del aluminio.
b) Hallar la masa de la mayor.
Volumen de una esfera = 4/3 r3
20 II
La masa de un trozo de aluminio es 12 g, y su volumen 4,4 ml. Decir si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:
a) La densidad del aluminio es 2,7 g/cm3.
b) Si cogemos un trozo de 24 g, su densidad será 5,4 g/cm3.




21I
Completar el esquema con los nombres apropiados:
¿Dónde debemos colocar la sublimación?
22 I
En la columna de la izquierda se dan algunas afirmaciones que se corresponden con uno de los tres estados de agregación que aparecen a la derecha. Unir con flechas las afirmaciones con su estado correspondiente (uno o más de uno).
1. Tienen forma propia.


SÓLIDOS
2. Fluyen con facilidad.

3. Se expande con mucha facilidad.


LÍQUIDOS
4. Difíciles de comprimir.

5. Su densidad varía con la temperatura.


GASES
6. Su volumen es fijo.

7. Ocupa el volumen del recipiente.



¿Hay alguna propiedad que pueda aplicarse a los tres estados? Explicarlo.
23 I
Localizar la afirmación correcta:
a) Los cambios de estado progresivos son: fusión, condensación y sublimación
b) Los cambios de estado regresivos son: solidificación, vaporización y sublimación.
c) Si cambia la temperatura o la presión, cambian las fuerzas de cohesión entre las partículas.
d) Las condiciones de presión y temperatura determinan el volumen de un cuerpo, pero no el estado en que se encuentra.
24 II
Para hallar la temperatura de fusión del ciclohexano, tomamos éste a la temperatura ambiente de 25ºC y lo introducimos en una mezcla refrigerante, anotando cómo baja la temperatura a medida que pasa el tiempo. La tabla de datos resultante es la siguiente:

Temperatura (ºC)
25
10,5
9
8
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
5
0
Tiempo (min)
0
0,5
1
1,2
1,5
2
3
4
5
5,5
6

a) Representar gráficamente estos datos.
b) Interpretar la gráfica y deducir la temperatura de fusión del ciclohexano.

25 II
Se echan unos trozos de hielo a un vaso de agua y se deja un rato. ¿Cuál será la temperatura de equilibrio?
A continuación se inicia el calentamiento a un ritmo constante y se va anotando la temperatura, obteniéndose la tabla siguiente:

Temperatura ºC
0
0
5
8
30
60
90
95
100
100
Tiempo (min)
0
2
3
4
6
8
10
11
12
13

Representar la temperatura frente al tiempo y explicar la gráfica resultante.
26 II
Localizar la afirmación correcta:
a) La conductividad es una propiedad común a todos los estados de agregación.
b) Los sólidos se dilatan más que los líquidos y éstos más que los gases.
c) La tensión superficial es un fenómeno característico de las superficies de los sólidos.
d) La maleabilidad es la capacidad que ofrecen algunos sólidos de ser convertidos en láminas.
27 I
Localizar la afirmación correcta:
a) Los líquidos tienen un volumen determinado y una forma fija.
b) Los gases son difícilmente compresibles.
c) Los líquidos ocupan todo el volumen del recipiente.
d) Los líquidos tienen un volumen determinado pero no una forma fija.
28 II
Completar la siguiente tabla explicando cómo se comporta cada estado en relación con las propiedades que se señalan:
ESTADOS

Forma  y volumen

Movimiento de las partículas
Fuerzas de cohesión

SÓLIDO





LÍQUIDO






GASEOSO





29 II
a) La densidad del hielo es 0,92 g/cm3. ¿Qué volumen ocupa 1 kg de hielo? ¿Y 1 kg de agua? ¿Por qué flota un iceberg?
b) Sin embargo, ése no es el comportamiento normal de la mayoría de sustancias. ¿Qué ocurriría en un lago helado en el transcurso de un invierno si la densidad del hielo fuera mayor que la del agua?
30 III
a) Definir lo que se entiende por calor latente de fusión.
b) Si el calor latente de fusión del agua es 334,4 J/g. ¿Cuánta energía hará falta comunicar para fundir un cubito de hielo de 1,5 cm de arista y densidad 0,9 g/cm3?
31III
Una jeringa contiene cierta cantidad de aire en su interior y ha sido calentada hasta los 370 K. A continuación la introducimos en agua muy fría y se observa que el émbolo desciende hasta donde marca el dibujo (volumen en cm3).

a) De las variables siguientes, justifica cuáles crees que se han visto modificadas y cuáles no:
·        volumen de gas
·        temperatura
·        presión
·        energía cinética de las moléculas
b) La situación que se describe puede estudiarse con la ecuación:
    
¿Cuál será la temperatura del baño final?
32III
Para convertir 20 g de agua a 100ºC en vapor a 100ºC hace falta una energía de
45 140 J.
a) ¿Cuál es el calor latente de vaporización del agua y qué significa?
b) ¿Qué cantidad de agua se puede vaporizar si comunicamos 105 J de energía?



33II
Relacionar la dilatación de los sólidos con la teoría cinética y con el dibujo, en el que se muestra una esfera metálica que tiene un tamaño igual al del anillo que soporta el trípode.
34II
Relacionar las propiedades de la presión y volumen de un gas con la teoría cinética.

35II
A) Colocamos una bolsa de plástico transparente y dentro de él un montón de canicas.
B) Las mismas canicas se disponen ahora sobre una caja.
¿Qué estado de agregación representa cada símil y por qué?
¿Qué propiedades son propias de ese estado y no los otros?
36II
a) Añadir rótulos al siguiente gráfico indicando los estados de agregación. ¿Qué diferencia hay entre el segundo y tercer gráfico?
b) A partir del gráfico, relacionar los cambios de estado de agregación con la teoría cinética.
37 I
Explicar el efecto de la presión sobre los cambios de estado, recurriendo a la teoría cinética.
38 II
Una mezcla de 22 mL de etanol más 22 mL de agua da un volumen final de 42,6 m.
a) Justificar este hecho según la teoría cinética. ¿Ocurre lo mismo en los gases?
b) Se la densidad del agua es 1 g/mL y la del etanol es 0,79 g/ml, ¿cuál es la densidad de la mezcla? Analizar el resultado.
39III
Calcula el valor medio de la velocidad de las partículas de un gas a partir de la fórmula de Boltzmann:
Cuando el gas se encuentra a 1000º C y las partículas que lo componen son moléculas de oxígeno cuya masa es
16 u.
40 II
Interpretar a partir de la teoría cinético-molecular los siguientes fenómenos:
a) 1 litro de agua se evapora antes de un charco en el suelo que de un vaso.
b) Cuando sacamos un queso del frigorífico su olor aumenta paulatinamente.
41 II
Los fabricantes de neumáticos recomiendan medir la presión en frío, nunca cuando estamos de viaje ya que las gomas están muy calientes.  Justifica este hecho mediante la teoría cinética
42 III
Las partículas que forman el petróleo se mantienen suficientemente unidas como para formar una gota.
¿Cómo explicarías eso a partir de la teoría cinética? ¿Qué propiedad asociarías a este hecho?



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