VIDEOS DE MUESTRA
Teoría de materia y energía15:35
Ejercicios de resueltos de materia y energía01:15:34
Repaso de materia y energía, estructura atómica I01:17:11
Repaso estructura atómica I y II, Tabla periódica01:13:37
Repaso de química orgánica – hidrocarburos (alcanos, alquenos, alquinos)02:02:24
Balanceo de Reacciones Químicas52:29
NIVEL BÁSICO – QUÍMICA INORGÁNICA
Materia y energía
Estructura atómica I02:06:00
Química nuclear59:12
Modelos atómicos01:07:00
Estructura atómica II04:02:11
Tabla periódica03:21:00
Enlace químico01:53:12
Nomenclatura inorgánica07:12:11
Reacciones químicas02:55:11
Estequiometría01:41:35
Soluciones02:06:12
NIVEL BÁSICO – QUÍMICA ORGÁNICA
Química del carbono01:05:21
Alcanos – parafinas02:02:34
Alquenos – etilénicos01:57:12
Alquinos – acetilénicos30:40
Alicíclicos – cicloalifáticos21:14
Alcohol01:08:12
Aldeídos13:00
ácidos carboxílicos23:11
Éter16:55
Ester15:00
Cetona15:21
Aminas
Amidas
Nitrilos
NIVEL INTERMEDIO – PARTE 1
Repaso general01:42:00
Examen fase I 2022 UNJBG17:31
NIVEL INTERMEDIO – PARTE 2
Materia, estructura atómica, Química nuclear, modelos y rem.01:06:21
Rem, estructura atómica II y tabla periódica01:15:01
Enlace químico y nomenclatura inorgánica59:48
Reacciones químicas, estequiometría y soluciones.01:03:57
Soluciones, hidrocarburos, funciones oxigenadas y nitrogenadas54:25
NIVEL INTERMEDIO – PARTE 3
Materia y energía y estructura atómica01:17:55
Estructura atómica II y tabla periódica01:13:27
Tabla periódica y enlace químico01:27:12
Enlace químico y nomenclatura inorgánica
Nomenclatura, unidades de masa y reacciones.01:30:00
Estequiometría, pH, pOH y soluciones01:20:00
Hidrocarburos01:20:00
Funciones oxigenadas y nitrogenadas04:40:00
NIVEL INTERMEDIO – PARTE 4
Materia y energía, estructura atómica I y REM01:23:18
REM, estructura atómica II, tabla periódica y enlace01:50:00
Enlace químico, nomenclatura y reacciones.01:39:27
Reacciones, estequiometría y soluciones01:23:00
Funciones oxigenadas y nitrogenadas.01:47:00
NIVEL INTERMEDIO – PARTE 5
Estructura atómica II y REM46:00
Radiaciones electromagnéticas36:00
Tabla periódica y enlace químico19:00
Enlace químico, nomenclatura y reacciones químicas25:22
Reacciones Químicas – redox13:00
Nomenclatura inorgánica01:20:00
NIVEL AVANZADO – 2024 I
Velada cepu 2024-I
Materia y energía18:04
Estructura atómica I, química nuclear y modelos atómicos01:18:11
Teoría cuántica, Rem
Tabla periódica y enlace químico
Nomenclatura inorgánica
Reacciones químicas y estequiometría
Soluciones
Química del carbono, hidrocarburos
Hidrocarburos aromáticos, éteres, alcoholes, aldehídos y cetonas
Ácidos carboxílicos, esteres, funciones nitrogenadas;
NIVEL AVANZADO – 2023 I
Posibles ejercicios de examen práctica 605:39:12
NIVEL AVANZADO – 2022 II
P1 – Materia y energía
P2 – Estructura atómica I, química nuclear y modelos atómicos.01:29:13
P3 – Teoría cuántica y REM02:24:00
P4 – Tabla periódica y enlace químico02:13:11
P5 – Nomenclatura inorgánica02:30:00
P6 – Reacciones químicas02:30:12
P7 – Estequiometría02:15:23
P8 – Soluciones02:05:02
P9 – Química orgánica hidrocarburos01:06:02
P10 – Funciones oxigenadas y nitrogenadas
Repaso de las prácticas03:15:21
Velada – repaso total de las prácticas03:23:11
NIVEL AVANZADO – 2022 I
Materia y energía01:27:00
Modelos atómicas, estructura I y REM
REM y teoría cuántica01:10:11
Tabla periódica y enlace químico02:15:11
Nomenclatura inorgánica02:46:10
Reacciones Químicas – redox02:45:00
Estequiometría02:01:11
Soluciones01:44:12
Hidrocarburos02:10:11
Funciones oxigenadas02:48:11
Funciones oxigenadas y nitrogenadas01:44:11
NIVEL AVANZADO – 2021 II
Práctica 1
Práctica 2
REM y teoría cuántica, configuración electrónica01:20:12
Tabla periódica, enlace químico y geometría molecular04:33:11
Nomenclatura inorgánica, sales, iones, óxidos, etc.03:20:11
Reacciones Químicas01:56:11
Estequiometría02:10:11
Soluciones, disoluciones, molaridad, normalidad etc.01:06:11
Hidrocarburos01:46:11
Funciones oxigenadas y nitrogenadas02:09:11
NIVEL AVANZADO – 2021 I
Materia y energía01:26:11
Estructura atómica I y química nuclear01:18:11
Estructura atómica II y Radiaciones electromagnéticas02:06:11
Tabla periódica de los elementos y enlace químico01:25:11
Nomenclatura inorgánica I y II01:40:11
Reacciones Químicas – balanceo de ecuaciones01:47:11
Estequiometría y unidades de masa atómica01:22:11
Práctica 8
Práctica 9
Práctica 10
Práctica 11
CEPU UNAM DE MOQUEGUA – ADICIONAL
Colección de prácticas
CEPU UNJBG 2020-II
La $\_\_\_\_$ es una propiedad $\_\_\_\_$ que se define como la capacidad que tiene la materia para dividirse y cuantificar su masa, mientras que, la
$\_\_\_\_$ es una propiedad $\_\_\_\_$ que presenta solo la materia que está en estado $\_\_\_\_$
- Divisibilidad – particular – dureza particular – líquido.
- Extensión – general – difusión – general gaseoso.
- Divisibilidad – general – maleabilidad particular – líquido.
- Divisibilidad – general – dureza – particular – sólido.
- Porosidad – particular – divisibilidad particular – sólido.
«id»: «CEPU20_20260126_005301_001»,
«answer»: «D»,
«tema»: «Propiedades de la materia: generales y particulares»,
«conceptos_clave»: [
«divisibilidad»,
«propiedades generales de la materia»,
«propiedades particulares de la materia»,
«dureza»,
«estados de la materia»,
«estado sólido»,
«clasificación de propiedades físicas»
],
«terminos_busqueda_estudiante»: [
«diferencia entre propiedades generales y particulares»,
«que es la divisibilidad de la materia»,
«propiedades de la materia ejercicios»,
«dureza en que estado de la materia»,
«clasificacion propiedades fisicas materia»,
«ejemplos propiedades generales y particulares»,
«propiedades del estado solido»
],
«dificultad»: «basica»,
«area_conocimiento»: «Química»
}
Respecto a la clasificación de la materia, marque la proposición CORRECTA.
- El latón es una mezcla heterogénea.
- El fósforo ( $\mathrm{P}_{4}$ ) es una sustancia compuesta.
- El carbón es una sustancia pura.
- El aceite y el agua constituyen una solución.
- La gasolina es una mezcla homogénea.
«id»: «CEPU20_20260126_005301_002»,
«answer»: «E»,
«tema»: «Clasificación de la materia: sustancias puras y mezclas»,
«conceptos_clave»: [
«mezcla homogénea»,
«mezcla heterogénea»,
«sustancia pura»,
«sustancia simple»,
«sustancia compuesta»,
«solución»,
«aleaciones»,
«gasolina»,
«latón»
],
«terminos_busqueda_estudiante»: [
«diferencia entre mezcla homogenea y heterogenea»,
«que tipo de mezcla es la gasolina»,
«clasificacion de la materia ejercicios»,
«sustancia pura o mezcla»,
«ejemplos de mezclas homogeneas»,
«laton es mezcla o sustancia pura»,
«aceite y agua mezcla homogenea o heterogenea»
],
«dificultad»: «basica»,
«area_conocimiento»: «Química»
}
Establezca la correspondencia entre clasificación de la materia – ejemplo y marque la respuesta.
a) Sustancia compuesta ( ) amalgama de dentista
b) Mezcla heterogénea ( ) cloruro de sodio
c) Sustancia elemental ( ) ensalada de frutas
d) Compuesto molecular ( ) diamante
e) Mezcla homogénea
- eabd
- edbc
- eabc
- adbc
- baed
«id»: «CEPU20_20260126_005301_003»,
«answer»: «C»,
«tema»: «Clasificación de la materia y tipos de sustancias»,
«conceptos_clave»: [
«sustancia compuesta»,
«mezcla heterogénea»,
«mezcla homogénea»,
«sustancia elemental»,
«compuesto molecular»,
«amalgama»,
«cloruro de sodio»,
«diamante»,
«clasificación de materia»
],
«terminos_busqueda_estudiante»: [
«diferencia entre sustancia y mezcla»,
«ejemplos de mezclas homogéneas y heterogéneas»,
«como clasificar la materia»,
«sustancia pura y mezcla»,
«ejercicios de clasificación de materia»,
«que tipo de sustancia es el diamante»,
«que es una amalgama»,
«diferencia entre compuesto y elemento»
],
«dificultad»: «basica»,
«area_conocimiento»: «Química»
}
Marque la secuencia correcta de verdadero (V) o falso (F), respecto a los siguientes enunciados sobre los estados de agregación.
I. En los sólidos, las fuerzas de cohesión son mayores que las de repulsión.
II. El paso del estado líquido a gas se produce cuando una sustancia gana calor.
III. Los gases no tienen forma ni volumen definido.
- VFV
- FFV
- VVV
- VFF
- FVV
«id»: «CEPU20_20260126_005301_004»,
«answer»: «C»,
«tema»: «Estados de agregación de la materia y cambios de estado»,
«conceptos_clave»: [
«estados de agregación»,
«fuerzas de cohesión»,
«fuerzas de repulsión»,
«cambios de estado»,
«vaporización»,
«propiedades de sólidos»,
«propiedades de líquidos»,
«propiedades de gases»,
«forma y volumen definido»,
«ganancia de calor»
],
«terminos_busqueda_estudiante»: [
«estados de la materia verdadero falso»,
«propiedades de sólidos líquidos y gases»,
«fuerzas de cohesión en sólidos»,
«cambio de líquido a gas»,
«características de los gases»,
«volumen y forma de los gases»,
«como cambian los estados de la materia»,
«diferencias entre sólido líquido y gas»
],
«dificultad»: «basica»,
«area_conocimiento»: «Química»
}
Clasifique como físico (F), como químico (Q) o nuclear ( N ) a los siguientes cambios:
«`
( ) $\mathrm{H}_{2} \mathrm{O}_{(l)} \xrightarrow{\text { calor }} \mathrm{H}_{2} \mathrm{O}_{\text {(vapor) }}$
( ) $\mathbf{2 H}_{\mathbf{2}} \mathbf{O}_{(l)}$
corriente eléctrica
$\xrightarrow{2 H_{2(g)}}+\mathbf{O}_{2(g)}$
«`( ) resorte enrollado
$\xrightarrow{\text { acción de una fuerza }}$ resorte alargado
( ) $\boldsymbol{C}_{(s)} \xrightarrow{\text { combustión }}$ dióxido de carbono
( ) ${ }_{1}^{2} H+{ }_{1}^{3} H \rightarrow{ }_{2}^{4} H e+\mathbf{1}_{0}^{1} n+E$
- FNFQQ
- $F Q F Q N$
- FQNQF
- QQNQF
- QFQFN
«id»: «CEPU20_20260126_005301_005»,
«answer»: «B»,
«tema»: «Clasificación de cambios: físicos, químicos y nucleares»,
«conceptos_clave»: [
«cambios físicos»,
«cambios químicos»,
«cambios nucleares»,
«transformaciones de la materia»,
«evaporación del agua»,
«electrólisis»,
«deformación elástica»,
«combustión»,
«fusión nuclear»,
«reacciones químicas»,
«transiciones de fase»
],
«terminos_busqueda_estudiante»: [
«diferencia entre cambio físico y químico»,
«como identificar cambios físicos químicos y nucleares»,
«clasificar tipos de cambios en la materia»,
«ejemplos de cambios físicos y químicos»,
«evaporación es cambio físico o químico»,
«electrolisis del agua es cambio químico»,
«combustión del carbono»,
«fusión nuclear del hidrógeno»,
«ejercicios de clasificación de cambios»,
«reacciones nucleares ejemplos»
],
«dificultad»: «basica»,
«area_conocimiento»: «Química»
}
En el siguiente proceso químico:
$
\mathrm{NH}_{4} \mathrm{HS}_{(\mathrm{s})} \rightleftarrows \mathrm{NH}_{3(\mathrm{~g})}+\mathrm{H}_{2} \mathrm{~S}_{(\mathrm{g})}
$Cuando se desarrolla dentro de un recipiente cerrado, indique el tipo de sistema formado
- Binario; Difásico
- Ternario; Difásico
- Binario; Trifásico
- Ternario; Trifásico
- Cuaternario; Difásico
«id»: «CEPU20_20260126_005301_006»,
«answer»: «B»,
«tema»: «Equilibrio químico heterogéneo y clasificación de sistemas»,
«conceptos_clave»: [
«equilibrio químico»,
«sistema heterogéneo»,
«fases de un sistema»,
«componentes de un sistema»,
«disociación de sales»,
«NH4HS»,
«estado sólido y gaseoso»,
«sistema ternario»,
«sistema difásico»
],
«terminos_busqueda_estudiante»: [
«como identificar fases en equilibrio químico»,
«diferencia entre componentes y fases»,
«sistema ternario difásico»,
«cuantas fases tiene un equilibrio con sólido y gases»,
«clasificar sistemas por componentes y fases»,
«equilibrio heterogéneo con NH4HS»,
«contar componentes en reacción química»
],
«dificultad»: «intermedia»,
«area_conocimiento»: «Química»
}
Que sustancia es una mezcla homogénea:
- $\mathrm{H}_{2} \mathrm{SO}_{4}$
- Neblina
- $\mathrm{HCl}_{(\mathrm{ac})}$
- $\mathrm{H}_{2} \mathrm{O}$
- $\mathrm{Cl}_{2}$
«id»: «CEPU20_20260126_005301_007»,
«answer»: «C»,
«tema»: «Clasificación de mezclas homogéneas y sustancias puras»,
«conceptos_clave»: [
«mezcla homogénea»,
«solución acuosa»,
«sustancia pura»,
«compuesto químico»,
«disolución»,
«fases de la materia»,
«HCl acuoso»
],
«terminos_busqueda_estudiante»: [
«diferencia entre mezcla y sustancia pura»,
«que es una mezcla homogenea»,
«ejemplos de mezclas homogeneas»,
«solucion acuosa es mezcla»,
«como identificar mezclas homogeneas»,
«clasificacion de la materia quimica»,
«acido clorhidrico acuoso»
],
«dificultad»: «basica»,
«area_conocimiento»: «Química»
}
Si la masa de un cuerpo en movimiento aumenta en $\frac{1}{4}$ de su valor con respecto al valor inicial en reposo. ¿A qué velocidad se mueve el cuerpo?
- $3 / 5 \mathrm{c}$
- $4 / 5 \mathrm{c}$
- $1 / 2 \mathrm{c}$
- $1 / 3 \mathrm{c}$
- $2 / 5 \mathrm{c}$
«id»: «CEPU20_20260126_005301_008»,
«answer»: «A»,
«tema»: «Masa relativista y velocidad de la luz»,
«conceptos_clave»: [
«masa relativista»,
«masa en reposo»,
«velocidad relativista»,
«factor de Lorentz»,
«relatividad especial»,
«transformación de masa»,
«velocidad cercana a c»
],
«terminos_busqueda_estudiante»: [
«como calcular velocidad cuando aumenta la masa»,
«masa relativista ejercicios»,
«velocidad en funcion de la masa»,
«masa en movimiento vs masa en reposo»,
«problemas de relatividad especial»,
«ejercicios factor de Lorentz»,
«calcular velocidad a partir de masa relativista»,
«fisica moderna masa y velocidad»
],
«dificultad»: «intermedia»,
«area_conocimiento»: «Física»
}
En una reacción nuclear se establece que una masa equivalente a 2 uma se convierte en energía. Calcule esta energía en Kj (1 uma $= 1,66 \times 10^{-24} \mathrm{~g}$ ).
- $1,494 \times 10^{-10}$
- $2,06 \times 10^{-14}$
- $2,988 \times 10^{-13}$
- $2,06 \times 10^{-17}$
- $3,18 \times 10^{-6}$
«id»: «CEPU20_20260126_005301_009»,
«answer»: «C»,
«tema»: «Equivalencia masa-energía en reacciones nucleares»,
«conceptos_clave»: [
«ecuación de Einstein E=mc²»,
«conversión masa-energía»,
«unidad de masa atómica (uma)»,
«reacciones nucleares»,
«defecto de masa»,
«conversión de unidades de energía»,
«julios a kilojulios»
],
«terminos_busqueda_estudiante»: [
«convertir masa en energía»,
«calcular energía a partir de masa»,
«uma a energía»,
«E=mc2 ejercicio»,
«reacción nuclear masa perdida»,
«convertir uma a kilojulios»,
«defecto de masa nuclear»,
«energía liberada reacción nuclear»
],
«dificultad»: «intermedia»,
«area_conocimiento»: «Física Nuclear»
}
Determinar la energía cinética que se obtendrá al dispararse un proyectil a la velocidad de 360 km/h. si su energía total de transformación es de $9 \times 10^{13}$ Joules.
- 5 J
- 0.05 J
- 21 J
- 3 J
- N.A.
«id»: «CEPU20_20260126_005301_010»,
«answer»: «A»,
«tema»: «Conservación de la energía y energía cinética de proyectiles»,
«conceptos_clave»: [
«energía cinética»,
«velocidad del proyectil»,
«conversión de unidades km/h a m/s»,
«energía total de transformación»,
«conservación de la energía»,
«relación entre energía cinética y masa»
],
«terminos_busqueda_estudiante»: [
«como calcular energia cinetica de un proyectil»,
«ejercicio de energia cinetica con velocidad en km/h»,
«proyectil disparado energia total»,
«problema de energia de transformacion»,
«calcular masa de proyectil con energia total»,
«energia cinetica con velocidad 360 km/h»
],
«dificultad»: «intermedia»,
«area_conocimiento»: «Física»
}
¿Cuánta energía en ergios deberá suministrase a una partícula cuya masa en reposo es de 4 g para acelerarla hasta que alcance una velocidad de $\frac{\sqrt{5}}{3} c$ ?
- $6 \times 10^{10}$
- $1,8 \times 10^{-11}$
- $1,8 \times 10^{21}$
- $3,6 \times 10^{21}$
- $5,4 \times 10^{21}$
«id»: «CEPU20_20260126_005301_011»,
«answer»: «C»,
«tema»: «Energía relativista y masa en reposo»,
«conceptos_clave»: [
«energía relativista»,
«masa en reposo»,
«velocidad cercana a la luz»,
«factor de Lorentz»,
«energía cinética relativista»,
«conversión de unidades energía (ergios)»,
«ecuación de Einstein E=mc²»
],
«terminos_busqueda_estudiante»: [
«como calcular energia relativista»,
«particula acelerada a velocidad cercana a la luz»,
«energia necesaria para acelerar particula»,
«problemas de relatividad especial»,
«energia en ergios particula»,
«masa en reposo y velocidad relativista»,
«factor gamma relatividad»
],
«dificultad»: «avanzada»,
«area_conocimiento»: «Física»
}
Un cuerpo en reposo tiene una masa equivalente a $9 \times 10^{21}$ ergios, al lanzarlo al espacio su masa aumenta en 5 g . Hallar la velocidad final del cuerpo.
- $\sqrt{ } 5 \mathrm{C}$
- $\frac{\sqrt{5}}{3} C$
- $\frac{5}{9} C^{2}$
- $\frac{9}{5} \mathrm{C}$
- $\frac{\sqrt{3}}{5} C$
«id»: «CEPU20_20260126_005301_012»,
«answer»: «B»,
«tema»: «Relatividad especial – Relación masa-energía»,
«conceptos_clave»: [
«ecuación de Einstein E=mc²»,
«masa en reposo»,
«masa relativista»,
«energía cinética relativista»,
«velocidad relativista»,
«conversión de unidades CGS»,
«ergios»
],
«terminos_busqueda_estudiante»: [
«masa equivalente en ergios»,
«masa aumenta con velocidad»,
«como calcular velocidad con masa relativista»,
«E=mc² ejercicios resueltos»,
«masa en reposo y masa en movimiento»,
«velocidad en función de c»,
«relatividad especial problemas»,
«energía masa Einstein»,
«cuerpo lanzado al espacio aumenta masa»
],
«dificultad»: «avanzada»,
«area_conocimiento»: «Física»
}
En una explosión nuclear se liberan $3,6 \times 10^{21}$ erg. de energía, luego de la explosión se recogieron 80 g de materia. Determinar la masa inicial de este material.
- 81 g
- 82 g
- 83 g
- 84 g
- 76 g
«id»: «CEPU20_20260126_005301_013»,
«answer»: «D»,
«tema»: «Equivalencia masa-energía en reacciones nucleares»,
«conceptos_clave»: [
«ecuación de Einstein E=mc²»,
«conversión masa-energía»,
«fisión nuclear»,
«defecto de masa»,
«unidades CGS (erg)»,
«explosión nuclear»,
«conservación de masa-energía»
],
«terminos_busqueda_estudiante»: [
«masa inicial explosion nuclear»,
«energia liberada en explosion nuclear»,
«calcular masa antes de explosion»,
«defecto de masa en reaccion nuclear»,
«Einstein masa energia»,
«cuanta masa se convierte en energia»,
«problema de E=mc2»,
«masa perdida en fisión nuclear»,
«energia en erg a masa»
],
«dificultad»: «intermedia»,
«area_conocimiento»: «Física Nuclear»
}
Una maceta se cae de un balcón a una velocidad de $9,81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}$ adquiriendo una energía cinética de 324 J. ¿Cuál es su masa?
- $6,73 \mathrm{~kg}$
- 8 kg
- $7,3 \mathrm{~kg}$
- $10,5 \mathrm{~kg}$
- $5,61 \mathrm{~kg}$
«id»: «CEPU20_20260126_005301_014»,
«answer»: «A»,
«tema»: «Energía cinética y cálculo de masa»,
«conceptos_clave»: [
«energía cinética»,
«masa»,
«velocidad»,
«fórmula Ec = (1/2)mv²»,
«despeje de variables»,
«caída libre»,
«conversión de unidades»
],
«terminos_busqueda_estudiante»: [
«como calcular masa con energia cinetica»,
«formula energia cinetica despejar masa»,
«problema maceta cae balcon»,
«ejercicio energia cinetica y velocidad»,
«calcular masa conociendo velocidad y energia»,
«problema caida libre con energia»,
«despejar m de Ec igual medio m v cuadrado»
],
«dificultad»: «basica»,
«area_conocimiento»: «Física»
}
En la reacción nuclear:
$
\mathbf{3}_{2}^{4} \mathrm{He} \rightarrow{ }_{6}^{12} \mathrm{C}
$La energía en ergios que se libera será:
DATO: ${ }_{2}^{4} \mathrm{He}=\mathbf{4 , 0 0 3 u} \quad{ }_{6}^{12} \mathrm{C}=\mathbf{1 2 , 0 0 1 u}$
- $4,5 \times 10^{19}$
- $7,2 \times 10^{-5}$
- $3,8 \times 10^{9}$
- $2,8 \times 10^{5}$
- $1,19 \times 10^{-5}$
«id»: «CEPU20_20260126_005301_015»,
«answer»: «E»,
«tema»: «Defecto de masa y energía de enlace en reacciones nucleares de fusión»,
«conceptos_clave»: [
«reacción nuclear de fusión»,
«proceso triple alfa»,
«defecto de masa»,
«equivalencia masa-energía»,
«ecuación de Einstein E=mc²»,
«unidades de masa atómica (u)»,
«conversión de energía a ergios»,
«energía de enlace nuclear»,
«fusión de helio en carbono»
],
«terminos_busqueda_estudiante»: [
«como calcular energía liberada en fusión nuclear»,
«defecto de masa en reacciones nucleares»,
«tres átomos de helio forman carbono energía»,
«proceso triple alfa ejercicio»,
«convertir defecto de masa a ergios»,
«E=mc² aplicado a reacciones nucleares»,
«energía liberada fusión helio carbono»,
«calcular energía nuclear con masas atómicas»,
«reacción 3 helio a carbono 12»
],
«dificultad»: «intermedia»,
«area_conocimiento»: «Física Nuclear»
}
Una granada que lleva una velocidad de $10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}$ estalla dividiéndose en dos fragmentos. El mayor de estos, cuya masa representa el $60 \%$ del total de la masa de la granada sigue moviéndose en la misma dirección que antes, pero su velocidad aumenta hasta $25 \mathrm{~m} / \mathrm{s}$. Hallar la velocidad del fragmento menor.
- $10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}$
- $12,5 \mathrm{~m} / \mathrm{s}$
- $-5 \mathrm{~m} / \mathrm{s}$
- $-12,5 \mathrm{~m} / \mathrm{s}$
- $5 \mathrm{~m} / \mathrm{s}$
«id»: «CEPU20_20260126_005301_016»,
«answer»: «D»,
«tema»: «Conservación del momento lineal en explosiones»,
«conceptos_clave»: [
«momento lineal»,
«conservación del momento»,
«colisiones y explosiones»,
«fragmentación de proyectiles»,
«sistema aislado»,
«impulso»,
«velocidad antes y después de explosión»
],
«terminos_busqueda_estudiante»: [
«granada que explota»,
«proyectil que se divide en fragmentos»,
«conservacion momento explosion»,
«calculo velocidad despues de explosion»,
«objeto que estalla en pedazos»,
«fragmentos con diferentes masas»,
«momento lineal antes y despues»,
«problema de granada dividiendose»
],
«dificultad»: «intermedia»,
«area_conocimiento»: «Física»
}