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Test de autoadministración para
la evaluación de conceptos
básicos de hidrostática.
Prof. Lino Pastene O.
Hacer click en los botones para
avanzar.
1. En los dos vasos hay la misma cantidad de líquido. ¿En cuál de
los diagramas se muestra que hay una mayor densidad de la
materia?
a) A
b) B
c) Ambos.
d) Ninguno
A B
Hay más densidad en el vaso que tiene más
partículas por cantidad de líquido.
Correcto,
Siga avanzando.
2. En ambos vasos hay la misma cantidad de líquido. El líquido
en el vaso A pesa 50 gramos; mientras que el líquido del vaso
B pesa 80 gramos. ¿En qué vaso hay un líquido de mayor
densidad?
a) A
b) B
c) Ambos
d) Ninguno
A B
Si un líquido pesa más que otro en un mismo
volumen, tiene mayor densidad.
Correcto,
Siga avanzando.
3. La densidad es la cantidad de materia que hay en un volumen
determinado.
a) Volumen ; materia.
b) Volumen; peso.
c) Materia; peso
d) Materia; volumen
La densidad es la cantidad de materia que hay en
un volumen dado.
Correcto,
Siga avanzando.
4. Si el trozo de madera de la
fotografía flota en el agua, se debe
a que:
a) Es más denso que el agua.
b) Es menos denso que el agua.
c) Tiene la misma densidad que el
agua.
d) Es más pesado que el agua.
La madera flota en el agua, porque en un mismo
volumen de agua y madera, la madera tiene
menos masa.
Correcto,
Siga avanzando.
5. Si una piedra de un litro (l) de volumen, tiene una masa de 2
kilógramos (kg), su densidad es:
a) 1 kg/l
b) 2 kg/l
c) ½ kg/l
d) ½ l/kg
Para calcular la densidad de un objetivo, se divide
su masa por el volumen. Es decir, 2 kg divido por
1 l, es igual a 2 kg/l.
Correcto,
Siga avanzando.
3
6
6. Si una piedra de un litro (l) de volumen, tiene una masa
de 2 kilógramos (kg), su densidad es:
a) 1 gr/cm3
b) 2 gr /cm3
c) 0.5 gr / cm3
d) 0.5 cm3 / gr
Como 1 kilógramo tiene 1000 gramos, y un litro
tiene 1000 cm3, entonces la densidad es 2000 gr /
1000 cm3, que es igual a 2 gr/cm3.
Correcto,
Siga avanzando.
7. ¿Por qué el hielo flota en el agua?
Porque:
a) el agua está más helada.
b) tiene una mayor densidad.
c) el hielo es más pesado que el
agua.
d) el agua es más densa.
El agua alcanza su máxima densidad a los 4°C. Si
baja más la temperatura, el agua se congela y
disminuye su densidad, porque las moléculas de
agua se separan entre si. En estado líquido, las
partículas están más juntas.
Correcto,
Siga avanzando.
8. La fotografía muestra una botella
con agua que se rompió luego de
colocarse en un congelador. ¿Por qué
pasó esto?
a) El vidrio se hizo más débil con el
frío.
b) El agua congelada aumentó su
volumen.
c) El hielo es más denso que el agua
líquida.
d) Los cristales de hielo rompieron el
vidrio.
Al congelarse el agua, las moléculas se separan y
aumentan el volumen. Este aumento de volumen
del hielo rompen el vidrio de la botella.
Correcto,
Siga avanzando.
9. Si unos cubos de hielo flotan en el
agua que está a punto de rebasarse, si se
derriten ¿qué es lo que sucedería?
a) Sube el nivel del agua.
b) Se mantiene el nivel.
c) Baja el nivel del agua.
d) No se puede saber con certeza.
El nivel debiera bajar porque el hielo tiene más
volumen que el agua líquida, y al derretirse,
disminuye el volumen.
Correcto,
Siga avanzando.
10. ¿En cuál de las siguientes posiciones de este bloque de
cemento se ejerce una mayor presión sobre el suelo?
No se puede saber con certeza.
a) b) c)
d)
El bloque de punta ejerce una mayor presión,
porque centra todo su peso en un mismo punto.
Correcto,
Siga avanzando.
11. Un cuchillo, como el de la fotografía,
costará menos penetrarlo en un trozo de
madera:
a) De punta.
b) De filo.
c) De canto.
d) Del mango.
a)
c)
b)
d)
Es más fácil de punta, porque se ejerce una mayor
presión en un punto muy pequeño.
Correcto,
Siga avanzando.
12. Cuatro bloques de cemento se colocan sobre el piso. ¿Cuál
de ellos ejerce una mayor presión sobre el suelo?
a) 1 newton sobre 1 m2
b) 1 newton sobre 2 m2
c) 2 newton sobre 2 m2
d) 2 newton sobre 0.5 m2
La mayor presión la ejerce el bloque d) porque el
peso del bloque (2 N) se centra en 0,5 m2, es
decir, 2 N / 05 m2 = 4 N/m2
Correcto,
Siga avanzando.
13. Para calcular la presión de un objeto sobre
el piso, se:
a) Se suma el peso con el área.
b) Se resta el peso al área.
c) Se multiplica el peso con el área.
d) Se divide el peso con el área.
Para calcular la presión (p) se divide el peso o la
fuerza (F) por el área (A).
P = F/A
Correcto,
Siga avanzando.
14. Si un pascal (Pa) es igual a 1 newton
por metro cuadrado (N/m2) cuántos
pascales hay en 20 newton por m2?
a) 2 pascales
b) 20 pascales
c) 200 pascales
d) No se puede saber con certeza.
En 20 pascales (Pa) , hay 20 newton (N) que se
ejercen por metro cuadrado (m2).
Correcto,
Siga avanzando.
15. La presión que ejerce el aire en la
niña que nada en la piscina, según la
fotografía, se denomina:
a) Presión atmosférica.
b) Presión hidrostática.
c) Presión absoluta.
d) Ninguna de las anteriores.
La presión que ejerce el aire sobre el cuerpo de la
niña se denomina presión atmosférica.
Correcto,
Siga avanzando.
16. La presión que ejerce el agua
sobre la niña que nada bajo la
superficie en la piscina, según la
fotografía, se denomina:
a) Presión atmosférica
b) Presión hidrostática.
c) Presión absoluta.
d) Ninguna de las anteriores
Se trata de la presión hidrostática. La presión total
que la niña soporta se llama presión absoluta,
porque se le debe sumar a la presión hidrostática
del agua, la presión atmosférica del aire que está
arriba del agua.
Correcto,
Siga avanzando.
17. En el experimento de Torricelli, el
mercurio del plato subió por el interior
del tubo, debido a:
a) La presión hidrostática del mercurio.
b) La presión atmosférica del aire.
c) La presión absoluta.
d) Ninguna de las anteriores
El aire presionó el mercurio del plato, haciéndolo
subir por el tubo.
Correcto,
Siga avanzando.
18. En el experimento de
Torrricelli, por qué razón la
columna de mercurio sube
menos (750 mm) en las
montañas, que a nivel del mar,
que sube a 760 mm.
a) Por el frío de la altura.
b) Por la fuerza de gravedad.
c) Porque el mercurio modifica
su densidad.
d) Porque a mayor altura hay
menos aire, o menos peso
del aire.
A mayor altura hay menos aire, y por lo tanto,
menos peso; y menor presión.
Correcto,
Siga avanzando.
19. Un tubo en U se coloca agua. Luego
se agrega aceite.
¿Cuál es la explicación por que los
niveles varían en altura?
a) Es aceite es más pesado que el
agua.
b) El agua empuja la columna de
aceite hacia arriba.
c) La presión atmosférica es
mayor sobre el agua que sobre
el aceite.
d) La presión hidrostática del
aceite es menor por su baja
densidad.
Como el aceite tiene una densidad menor que el
agua, la presión hidrostática (la que ejerce el
líquido) del aceite es menor que la presión
hidrostática del agua. Para equilibrarse ambas
presiones, una de ellas sube más que la otra.
Correcto,
Siga avanzando.
20. La botella contiene cinco
líquidos no miscibles (que no se
mezclan).
a)
b)
c)
d)
e)
El líquido más denso es el:
a) a)
b) b)
c) d)
d) e)
El líquido que descansa sobre otro tiene una
densidad menor.
Correcto,
Siga avanzando.
21. Si la botella está abierta
¿Cuál sería la presión total en el
fondo de la botella?
a)
b)
c)
d)
e)
El líquido más denso es el:
a) La presión de a) más la de b), c), d), y
e)
b) La presión de a) más la de b), c) d)
menos e)
c) La presión de a) más la presión
atmosférica.
d) La suma de las presiones de los cinco
líquidos más la presión atmosférica.
Si la botella está abierta, la presión hidrostática en
el fondo de la botella es la suma de las presiones
de cada líquido más la presión atmosférica.
Correcto,
Siga avanzando.
a) 9.8 Pa
b) 0.98 Pa
c) 111.125 Pa
d) 102.305 Pa
22. En un tubo de un metro se coloca agua,
siendo 1 kg/l la densidad del agua; 9,8 m/s2
la aceleración de gravedad y 101,325 Pa, la
presión total en el fondo del tubo sería:
La presión total (P) es igual a la suma de la presión
atmosférica más la presión hidrostática del agua
(densidad x aceleración de gravedad x altura).
P = Patm + (ρ * g * h)
Correcto,
Siga avanzando.
23. El dibujo de la derecha muestra
una prensa hidráulica, donde se
aplica una fuerza F1 de 2 newton
sobre un cilindro de 1 m2 de área
(A1). Si el área de A2 es de 4 m2
¿cuánto es la fuerza que puede
levantarse?
a) 2
b) 4
c) 6
d) 8
La fuerza o peso que puede elevar es de 8 newton, porque
F2 = F1 (A2/A1)
F2 = 2 ( 4/1)
F2 = 2 * 4
F2 = 8
Correcto,
Siga avanzando.
24. El dibujo muestra una prensa
hidráulica. Si la fuerza F1 es de
10 N se aplica a un émbolo de
0,1 m2 de área, ¿cuál debería ser
la fuerza F2, para que no se
mueva, si el émbolo es de 1 m2?
a) 0.1 N
b) 1 N
c) 10 N
d) 100 N
F2 = F1 * (S2/S1)
= 10 (1/ 0,1)
= 10 * 10
= 100
Correcto,
Siga avanzando.
25. La señora se baña en el mar y
el peso la empuja hacia abajo del
agua, pero hay una fuerza que la
tira hacia arriba, esta fuerza se
llama:
a) Peso
b) Peso real
c) Peso aparente
d) Empuje
La fuerza que tira hacia arriba los objetos que
flotan se llama EMPUJE.
Correcto,
Siga avanzando.
26. Una piedra que pesa 50
gramos fuerza se sumerge en
agua y por el empuje pesa 45
gramos fuerza. ¿Cuánto es el
empuje?
a) 50 gramos fuerza
b) 45 gramos fuerza
c) 5 gramos fuerza
d) 95 gramos fuerza
El empuje E es la diferencia entre el peso real (P) menos el
peso aparente (P’).
E = P – P’
E = 50 – 45
E = 5
Correcto,
Siga avanzando.
27. Al introducir la piedra en el
agua, se produce un aumento en
el nivel. La diferencia de nivel
corresponde al agua desalojada
por la piedra. Si el peso real de la
piedra es 50 gramos fuerza y el
peso aparente es 45 gramos
fuerza. ¿Cuánto pesa el agua
que fue desalojada?
a) 95 gramos
b) 50 gramos
c) 45 gramos
d) 5 gramos
Según el Principio de Arquímides, si se pesa el agua que
fue desalojada por el objeto, este peso corresponde al
Empuje.
Si el peso real es 50 gf y el peso aparente es 45 gf, el
empuje es 5 gf, por lo que el agua debería pesar 5 gramos.
Correcto,
Muchas gracias.

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Conceptos básicos de hidrostática

  • 1. Test de autoadministración para la evaluación de conceptos básicos de hidrostática. Prof. Lino Pastene O. Hacer click en los botones para avanzar.
  • 2. 1. En los dos vasos hay la misma cantidad de líquido. ¿En cuál de los diagramas se muestra que hay una mayor densidad de la materia? a) A b) B c) Ambos. d) Ninguno A B
  • 3. Hay más densidad en el vaso que tiene más partículas por cantidad de líquido.
  • 5. 2. En ambos vasos hay la misma cantidad de líquido. El líquido en el vaso A pesa 50 gramos; mientras que el líquido del vaso B pesa 80 gramos. ¿En qué vaso hay un líquido de mayor densidad? a) A b) B c) Ambos d) Ninguno A B
  • 6. Si un líquido pesa más que otro en un mismo volumen, tiene mayor densidad.
  • 8. 3. La densidad es la cantidad de materia que hay en un volumen determinado. a) Volumen ; materia. b) Volumen; peso. c) Materia; peso d) Materia; volumen
  • 9. La densidad es la cantidad de materia que hay en un volumen dado.
  • 11. 4. Si el trozo de madera de la fotografía flota en el agua, se debe a que: a) Es más denso que el agua. b) Es menos denso que el agua. c) Tiene la misma densidad que el agua. d) Es más pesado que el agua.
  • 12. La madera flota en el agua, porque en un mismo volumen de agua y madera, la madera tiene menos masa.
  • 14. 5. Si una piedra de un litro (l) de volumen, tiene una masa de 2 kilógramos (kg), su densidad es: a) 1 kg/l b) 2 kg/l c) ½ kg/l d) ½ l/kg
  • 15. Para calcular la densidad de un objetivo, se divide su masa por el volumen. Es decir, 2 kg divido por 1 l, es igual a 2 kg/l.
  • 17. 3 6 6. Si una piedra de un litro (l) de volumen, tiene una masa de 2 kilógramos (kg), su densidad es: a) 1 gr/cm3 b) 2 gr /cm3 c) 0.5 gr / cm3 d) 0.5 cm3 / gr
  • 18. Como 1 kilógramo tiene 1000 gramos, y un litro tiene 1000 cm3, entonces la densidad es 2000 gr / 1000 cm3, que es igual a 2 gr/cm3.
  • 20. 7. ¿Por qué el hielo flota en el agua? Porque: a) el agua está más helada. b) tiene una mayor densidad. c) el hielo es más pesado que el agua. d) el agua es más densa.
  • 21. El agua alcanza su máxima densidad a los 4°C. Si baja más la temperatura, el agua se congela y disminuye su densidad, porque las moléculas de agua se separan entre si. En estado líquido, las partículas están más juntas.
  • 23. 8. La fotografía muestra una botella con agua que se rompió luego de colocarse en un congelador. ¿Por qué pasó esto? a) El vidrio se hizo más débil con el frío. b) El agua congelada aumentó su volumen. c) El hielo es más denso que el agua líquida. d) Los cristales de hielo rompieron el vidrio.
  • 24. Al congelarse el agua, las moléculas se separan y aumentan el volumen. Este aumento de volumen del hielo rompen el vidrio de la botella.
  • 26. 9. Si unos cubos de hielo flotan en el agua que está a punto de rebasarse, si se derriten ¿qué es lo que sucedería? a) Sube el nivel del agua. b) Se mantiene el nivel. c) Baja el nivel del agua. d) No se puede saber con certeza.
  • 27. El nivel debiera bajar porque el hielo tiene más volumen que el agua líquida, y al derretirse, disminuye el volumen.
  • 29. 10. ¿En cuál de las siguientes posiciones de este bloque de cemento se ejerce una mayor presión sobre el suelo? No se puede saber con certeza. a) b) c) d)
  • 30. El bloque de punta ejerce una mayor presión, porque centra todo su peso en un mismo punto.
  • 32. 11. Un cuchillo, como el de la fotografía, costará menos penetrarlo en un trozo de madera: a) De punta. b) De filo. c) De canto. d) Del mango. a) c) b) d)
  • 33. Es más fácil de punta, porque se ejerce una mayor presión en un punto muy pequeño.
  • 35. 12. Cuatro bloques de cemento se colocan sobre el piso. ¿Cuál de ellos ejerce una mayor presión sobre el suelo? a) 1 newton sobre 1 m2 b) 1 newton sobre 2 m2 c) 2 newton sobre 2 m2 d) 2 newton sobre 0.5 m2
  • 36. La mayor presión la ejerce el bloque d) porque el peso del bloque (2 N) se centra en 0,5 m2, es decir, 2 N / 05 m2 = 4 N/m2
  • 38. 13. Para calcular la presión de un objeto sobre el piso, se: a) Se suma el peso con el área. b) Se resta el peso al área. c) Se multiplica el peso con el área. d) Se divide el peso con el área.
  • 39. Para calcular la presión (p) se divide el peso o la fuerza (F) por el área (A). P = F/A
  • 41. 14. Si un pascal (Pa) es igual a 1 newton por metro cuadrado (N/m2) cuántos pascales hay en 20 newton por m2? a) 2 pascales b) 20 pascales c) 200 pascales d) No se puede saber con certeza.
  • 42. En 20 pascales (Pa) , hay 20 newton (N) que se ejercen por metro cuadrado (m2).
  • 44. 15. La presión que ejerce el aire en la niña que nada en la piscina, según la fotografía, se denomina: a) Presión atmosférica. b) Presión hidrostática. c) Presión absoluta. d) Ninguna de las anteriores.
  • 45. La presión que ejerce el aire sobre el cuerpo de la niña se denomina presión atmosférica.
  • 47. 16. La presión que ejerce el agua sobre la niña que nada bajo la superficie en la piscina, según la fotografía, se denomina: a) Presión atmosférica b) Presión hidrostática. c) Presión absoluta. d) Ninguna de las anteriores
  • 48. Se trata de la presión hidrostática. La presión total que la niña soporta se llama presión absoluta, porque se le debe sumar a la presión hidrostática del agua, la presión atmosférica del aire que está arriba del agua.
  • 50. 17. En el experimento de Torricelli, el mercurio del plato subió por el interior del tubo, debido a: a) La presión hidrostática del mercurio. b) La presión atmosférica del aire. c) La presión absoluta. d) Ninguna de las anteriores
  • 51. El aire presionó el mercurio del plato, haciéndolo subir por el tubo.
  • 53. 18. En el experimento de Torrricelli, por qué razón la columna de mercurio sube menos (750 mm) en las montañas, que a nivel del mar, que sube a 760 mm. a) Por el frío de la altura. b) Por la fuerza de gravedad. c) Porque el mercurio modifica su densidad. d) Porque a mayor altura hay menos aire, o menos peso del aire.
  • 54. A mayor altura hay menos aire, y por lo tanto, menos peso; y menor presión.
  • 56. 19. Un tubo en U se coloca agua. Luego se agrega aceite. ¿Cuál es la explicación por que los niveles varían en altura? a) Es aceite es más pesado que el agua. b) El agua empuja la columna de aceite hacia arriba. c) La presión atmosférica es mayor sobre el agua que sobre el aceite. d) La presión hidrostática del aceite es menor por su baja densidad.
  • 57. Como el aceite tiene una densidad menor que el agua, la presión hidrostática (la que ejerce el líquido) del aceite es menor que la presión hidrostática del agua. Para equilibrarse ambas presiones, una de ellas sube más que la otra.
  • 59. 20. La botella contiene cinco líquidos no miscibles (que no se mezclan). a) b) c) d) e) El líquido más denso es el: a) a) b) b) c) d) d) e)
  • 60. El líquido que descansa sobre otro tiene una densidad menor.
  • 62. 21. Si la botella está abierta ¿Cuál sería la presión total en el fondo de la botella? a) b) c) d) e) El líquido más denso es el: a) La presión de a) más la de b), c), d), y e) b) La presión de a) más la de b), c) d) menos e) c) La presión de a) más la presión atmosférica. d) La suma de las presiones de los cinco líquidos más la presión atmosférica.
  • 63. Si la botella está abierta, la presión hidrostática en el fondo de la botella es la suma de las presiones de cada líquido más la presión atmosférica.
  • 65. a) 9.8 Pa b) 0.98 Pa c) 111.125 Pa d) 102.305 Pa 22. En un tubo de un metro se coloca agua, siendo 1 kg/l la densidad del agua; 9,8 m/s2 la aceleración de gravedad y 101,325 Pa, la presión total en el fondo del tubo sería:
  • 66. La presión total (P) es igual a la suma de la presión atmosférica más la presión hidrostática del agua (densidad x aceleración de gravedad x altura). P = Patm + (ρ * g * h)
  • 68. 23. El dibujo de la derecha muestra una prensa hidráulica, donde se aplica una fuerza F1 de 2 newton sobre un cilindro de 1 m2 de área (A1). Si el área de A2 es de 4 m2 ¿cuánto es la fuerza que puede levantarse? a) 2 b) 4 c) 6 d) 8
  • 69. La fuerza o peso que puede elevar es de 8 newton, porque F2 = F1 (A2/A1) F2 = 2 ( 4/1) F2 = 2 * 4 F2 = 8
  • 71. 24. El dibujo muestra una prensa hidráulica. Si la fuerza F1 es de 10 N se aplica a un émbolo de 0,1 m2 de área, ¿cuál debería ser la fuerza F2, para que no se mueva, si el émbolo es de 1 m2? a) 0.1 N b) 1 N c) 10 N d) 100 N
  • 72. F2 = F1 * (S2/S1) = 10 (1/ 0,1) = 10 * 10 = 100
  • 74. 25. La señora se baña en el mar y el peso la empuja hacia abajo del agua, pero hay una fuerza que la tira hacia arriba, esta fuerza se llama: a) Peso b) Peso real c) Peso aparente d) Empuje
  • 75. La fuerza que tira hacia arriba los objetos que flotan se llama EMPUJE.
  • 77. 26. Una piedra que pesa 50 gramos fuerza se sumerge en agua y por el empuje pesa 45 gramos fuerza. ¿Cuánto es el empuje? a) 50 gramos fuerza b) 45 gramos fuerza c) 5 gramos fuerza d) 95 gramos fuerza
  • 78. El empuje E es la diferencia entre el peso real (P) menos el peso aparente (P’). E = P – P’ E = 50 – 45 E = 5
  • 80. 27. Al introducir la piedra en el agua, se produce un aumento en el nivel. La diferencia de nivel corresponde al agua desalojada por la piedra. Si el peso real de la piedra es 50 gramos fuerza y el peso aparente es 45 gramos fuerza. ¿Cuánto pesa el agua que fue desalojada? a) 95 gramos b) 50 gramos c) 45 gramos d) 5 gramos
  • 81. Según el Principio de Arquímides, si se pesa el agua que fue desalojada por el objeto, este peso corresponde al Empuje. Si el peso real es 50 gf y el peso aparente es 45 gf, el empuje es 5 gf, por lo que el agua debería pesar 5 gramos.