sábado, 28 de enero de 2023

Biofísica UBA XXI 2 P Jun 22 T3 - 9. Electricidad

Una resistencia de 45 Ω se conecta a una fuente de voltaje de 120 V. Calcular la intensidad de corriente que circula por el circuito.

 


V = I R (Ley de Ohm)

 

Donde

V = voltaje = 120 V

I = intensidad de corriente

R = resistencia = 45 Ω

 

Reemplazando y despejando I

I = V / R = 120 V / 45 Ω = 2,67 A

 

Biofísica UBA XXI 2 P Jun 22 T3 - 8. Ondas

Calcule el área atravesada por un sonido de 170 db que presenta una potencia de 7500 W. Datos: Intensidad mínima audible = 1 x 10^-12 W/m2

 

N.S = 10 dB log ( I / Io)

 

Donde

N.S = nivel sonoro = 170 dB

I = intensidad

Io = intensidad umbral = 1 x 10^-12 W/m2

 

 

Reemplazando y despejando I

I = 10^(NS / 10 dB) * Io = 10^(170 dB/10 dB) * 1 x 10^-12 W/m2 = 1 x 10^5 W/m2

 

 

I = Pot / Area

 

Donde

I = intensidad

Pot = potencia = 7500 W

A = área

 

Reemplazando y despejando A

A = Pot / I = 7500 W / 1 x10^5 W/m2 = 0,075 m2

 

 

Biofísica UBA XXI 2 P Jun 22 T3 - 7. Fisicoquímica

 Según lo estudiado en la unidad 4, una solución puede ser:

 

 

a)     Saturada, conteniendo el mínimo de soluto que se puede disolver en el solvente a una determinada temperatura

Falso

 

Solución SATURADA =  contiene el MAXIMO de soluto que se puede disolver en el solvente a una determinada temperatura

 

 

b)     Concentrada, siendo la masa de soluto disuelta mayor a la masa de solvente

Falso

 

Solución CONCENTRADA = contiene MUCHO soluto.

Siempre es menor a la cantidad de solvente (definición de SOLUTO)

 

X

c)     Saturada, conteniendo el máximo de soluto que se puede disolver en el solvente a una determinada temperatura

Verdadero

 

Solución SATURADA =  contiene el MAXIMO de soluto que se puede disolver en el solvente a una determinada temperatura

 

 

d)     Concentrada, conteniendo el máximo de soluto que se puede disolver en el solvente a una determinada temperatura

Falso

 

Solución CONCENTRADA = contiene MUCHO soluto

 

 

e)     Diluida, siendo la masa de soluto disuelta mayor a la masa de solvente

Falso

 

Solución DILUIDA = contiene POCO soluto.

Siempre es menor a la cantidad de solvente ( definición de SOLUTO)

 

 

f)      La dispersión heterogénea de dos o más sustancias

Falso

 

SOLUCIÓN =  dispersión HOMOGENEA  de dos o más sustancias.

 

 

 

 

viernes, 27 de enero de 2023

Biofísica UBA XXI 2 P Jun 22 T3 - 6. Fisicoquímica

Se disuelven 72,9 g de un soluto (Mr = 28 g/mol) en 1440 ml de agua. Calcule la fracción molar del soluto. Datos: MrAgua : 18 g/mol ; δAgua : 1 g/ml

 

Fracción molar soluto = moles soluto / ( moles  soluto  + moles agua)

 

Donde

moles soluto = masa soluto / Mr soluto

masa soluto = 72,9 gr

Mr soluto = 28 gr/mol

 

Reemplazando

moles de soluto =  72,9 gr / 28 gr/mol = 2,6 moles

 

moles agua = masa agua / Mr agua

masa solvente = δ agua * volumen = 1 gr/ml *1440 ml = 1440 gr

Mr gua = 18 gr/mol

 

Reemplazando

moles agua = 1440 gr / 18 gr/mol = 80 moles

 

Fracción molar soluto = 2,6 mol / ( 2,6 mol + 80 mol) = 0,031

 

Biofísica UBA XXI 2 P Jun 22 T3 - 5. Fisicoquímica

En un frasco de 400 cm3 se tiene una solución que contiene 0,12 g de glucosa y 0,6 g de una sal compuesta por 2 cationes y un anión. Si la osmolaridad de dicha solución es de 2,87x10^-2 osmol/l determinar el coeficiente osmótico de la sal. Datos: Mr sal = 142 g/mol; Mr glucosa = 180 g/mol

 

Osm = Osm glucosa + Osm sal

 

donde

Osm = osmolaridad de la solución  = 2,78 x 10^-2 osmol/L = 0,0278 osmol/ L

 

Glucosa

Osm glucosa = osmolaridad de la glucosa = M i

M = molaridad de la glucosa = mol / V(L)

mol = moles de glucosa  = masa  / Mr

masa = masa de glucosa = 0,12 g

Mr = masa molar de la glucosa = 180 gr/mol

V = volumen en litros = 400 cm3 ( 1 L / 1000 cm3) = 0,400 L

i = factor de Van´t Hoff de la glucosa = 1

 

Reemplazando

Osm glucosa = 0,12 gr/ 180 gr/mol / 0,400 L *1 = 0,0017 osm/L


Osm sal = Osm solución  - Osm glucosa = 0,0278 osmol/ L - 0,0017 osm/L = 0,0261 osm/L

 

Sal

Osm sal = osmolaridad de la sal = M i

M = molaridad de la sal = mol / V(L)

mol = moles de sal  = masa  / Mr

masa = masa de sal = 0,6 g

Mr = masa molar de la sal = 142 gr/mol

V = volumen en litros = 400 cm3 ( 1 L / 1000 cm3) = 0,400 L

i = factor de Van´t Hoff de la sal = υ g

υ = número de iones por molécula  = 3 ( 2 cationes y 1 ion)

g = grado de disociación ó coeficiente osmótico

 

reemplazando

Osm sal = 0,6 g/ 142 gr/mol / 0,400 L * 3 * g  = 0,0317 osm/L * g

 

Despejando g

g = Osm sal / 0,0317 osm/L = 0,0261 osm/L / 0,0317 osm/L =   0,82

 

Biofísica UBA XXI 2 P Jun 22 T3 - 4. Ondas

Determine el ángulo de incidencia necesario para que un haz de luz que pasa del vidrio a un líquido forme un ángulo de refracción de 22°.

Datos: vvacío = 300000 km/s; vvidrio = 197000 km/s; nlíquido = 1,2

 


nv sen i = nl sen r (Ley de Snell)

 

Donde

nv = índice de refracción del vidrio  = C / v

C = velocidad de la luz en el vacío = 300000 km/s

v = velocidad de la luz en el vidrio = 197000 km/s

i = ángulo de incidencia

nl = índice  de refracción del líquido =  1,2

r = ángulo de refracción = 22º

 

Reemplazando y despejando

sen i = nL  sen 22º / ( C/ v) = 1,2 sen 22º / ( 300000 km/s / 197000 km/s) = 0,295

i = ar sen ( 0,295) = 17,20º

 

Biofísica UBA XXI 2 P Jun 22 T3 - 3. Ondas

En relación a lo estudiado sobre las ondas lumínicas indique que es la frecuencia de una onda de luz:

 

 

a)     Es la relación entre un máximo y otro máximo de una onda

Falso

 

Definición de longitud de onda (λ)

 

X

b)     Es la inversa del periodo de una onda lumínica

Verdadero

 

Frecuencia (f) = 1 / Periodo

 

 

c)     Es la relación entre la dirección de propagación y la altura

Falso

 

Definición de amplitud ( A)

 

 

d)     Es el tiempo necesario para que la onda describa un ciclo

Falso

 

Definición de periodo ( P)

 

 

e)     Es la distancia entre una máximo y un mínimo de la onda

Falso

 

Definición de media onda

 

 

f)      Es la relación entre la posición de vibración y la dirección de propagación de la onda

Falso

 

Definición de tipo de onda longitudinal (vibración en la misma dirección de la propagación) o transversal (vibración en dirección perpendicular a la propagación)

Las ondas lumínicas son transversales