la carrera espacial

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PROGRAMA PREUNIVERSITARIO
LECTURAS INTERDISCIPLINARES
LA CARRERA ESPACIAL
La astronáutica científica nació con las conferencias y publi- drán a un norteamericano en la Luna antes del final de la
caciones del alemán Ganswindt (1890) y del ruso Ziolkowsky década de los 60.
"Un cohete en el espacio" (1903), así como las del francés
La Luna se vislumbra como objetivo fundamental. Los primeEsnault Peltiere (1909-1911).
ros contactos los establecen los soviéticos, cuando el 12 de
En la Segunda Guerra Mundial, misiles alemanes caían sobre septiembre de 1959, el Lunik II hace impacto visible sobre
Inglaterra. Eran los V-1 y V-2 (Wernher von Braun, 1944). Su ella. El 4 de octubre del mismo año, el Lunik III fotografió la
objetivo estaba a cientos de kilómetros de su base de lanza- cara oculta de la Luna y retransmitió a la Tierra, al volver a
miento tras elevarse a más de 80 km. Disponían de motores sus proximidades, la fotografía. Los soviéticos volvían a tomar
cohetes de alcohol y oxígeno líquido. Cuando en 1945 finaliza la delantera. El 12 de octubre de 1964, la nave espacial rusa
la contienda, científicos alemanes emigran a Estados Unidos, Vosjod 1 colocó a tres hombres en órbita durante veinticuala URSS se lleva misiles completos y la carrera por dominar tro horas, algo histórico. La Vosjod 2, lanzada cinco meses
los cielos comienza.
después, marcó otro hito: el primer paseo espacial, una EVA
(extra-vehicular activity) a cargo del cosmonauta Alexei LeoEl 4 de octubre de 1957, el misil balístico intercontinental R- nov. Paralelamente, EEUU lanzaba los Ranger y Surveyor. Con
7, rediseñado para transportar un satélite en su interior, es el objetivo de alunizar antes del final de la década acometielanzado por la URSS. Cargaba con el Sputnik I, de 84 kg. Por ron el programa Gemini, experimentando con acoplamientos
primera vez se transmitían señales de una emisora de radio y EVAs.
desde el espacio. El 3 de noviembre de ese mismo año el
Sputnik II se colocó en órbita. En él viajaba la perra Laika. El 4 Los primeros pasos ya se habían dado. Se pasa al programa
de enero y el 13 de junio de 1958, ambos ingenios caían Apolo y tras sucesivas aproximaciones y estancias mayores
sobre la Tierra. Su órbita aún estaba a una altura donde exis- en el espacio, finalmente el 16 de julio de 1969 el Apolo XI
tían vestigios de nuestra atmósfera. Mejor suerte correrían (sobre el Saturno V) llevaría a cabo el reto. Después de cinco
las perras Strelka y Belka, que a bordo del quinto satélite de días en el espacio, Neil Armstrong y Buzz Aldrin alunizaban en
la serie, fueron recuperadas vivas tras dar 18 vueltas a la el Mar de la Tranquilidad, a bordo del Eagle. Michael Collins
Tierra y alcanzar los 450 km de altura. El décimo y último de se quedaría en el módulo de mando. Esta vez un norteamerila serie fue lanzado el 25 de marzo de 1961.
cano pisaba por primera vez la Luna y los lanzamientos y
alunizajes de los Luna soviéticos quedan ensombrecidos ante
Estados Unidos no permaneció impasible. El Explorer I fue semejante hito.
lanzado el 31 de enero de 1958 y pesaba 14 kg. También en
1958 se crea la agencia civil Administración Nacional de Ae- Tras estos logros la nueva carrera se centró en la exploración
ronáutica y del Espacio: la NASA. El 13 de diciembre de 1958, de los planetas mediante sondas espaciales. Se inició con
los estadounidenses envían el proyectil Júpiter con el mono Pioneer V (11-3-60) que los estadounidenses lanzan sobre
Gordo como tripulante. Murió tras hundirse la cápsula en el Venus. La cápsula del Venera-4 (URSS 12-6-67) aterriza sobre
mar. EEUU quería adelantarse definitivamente a la URSS en la Venus. El Mariner-10 (EEUU 3-11-73) fotografía Mercurio.
conquista del espacio: la NASA anuncia al mundo su inten- Marte será explorado por la serie de sondas Mars soviéticas y
ción de ser los primeros en enviar un hombre al espacio. No Mariner estadounidenses. Los Pioneer y Voyager se dirigirán
lo conseguirían.
hacia Júpiter, Saturno o Urano. EEUU reafirma su liderazgo,
como lo demuestra el Sojourner, robot móvil que explora la
El 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin, a bordo de un Vostok, da superficie marciana.
una vuelta completa a la Tierra en 1h48m, mientras escuchaba a Tchaikovski. Ese mismo año, su camarada Titov superaba Son las estaciones espaciales donde los soviéticos han alcansu hazaña al dar diecisiete vueltas al globo, volviendo sano y zado grandes logros, con sus proyectos Soyuz y MIR, cotas a
salvo. Alan Shepard, comandante norteamericano, entró en las que no llegó la estación Skylab americana.
órbita tres semanas y media después que Gagarin. Una vez
más, EEUU daba el segundo paso. Kennedy asegura que ponwww.politecnicolosalpes.com
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Tras la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y
lo ambicioso de los nuevos proyectos espaciales, se abre una
nueva etapa de cooperación internacional entre países.
Belka llegara a la luna tendría que haber realizado un recorrido de _______ veces la distancia real recorrida.
A. 854
B. 383950
C. 384850
D. 385750
http://www.upv.es/satelite/trabajos/pracGrupo9/carrera/car
rera.htm
ANÁLISIS TEXTUAL
BIOLOGÍA
1.
1.
Según la información presentada en el texto, la carrera
espacial
A. inició con el primer alunizaje exitoso por parte de los
Estados Unidos.
B. fue el inicio de la segunda guerra mundial.
C. fue una disputa entre EEUU y la URSS por la hegemonía
espacial.
D. se detuvo con el alunizaje del primer hombre en el satélite natural.
2.
A.
B.
C.
Uno de los efectos fisiológicos de un vuelo orbital es el
cambio en la estructura muscular. La masa y la fuerza
muscular se reducen significativamente porque los
músculos ya no tienen que esforzarse contra la gravedad. De esta manera, con respecto a la tierra, una contracción muscular en el espacio implicaría que se
A. sintetice más actina, troponina y miosina.
B. gaste más energía en forma de ATP.
C. sintetice menos actina, troponina y miosina.
D. gaste menos energía en forma de ATP.
Según el texto, las perras Strelka y Belka
fueron los primeros seres vivos en viajar al espacio.
2.
regresaron con vida, después de viajar en el Sputnik V.
murieron al momento de ingresar a la atmosfera terrestre.
D. acompañaron a los primeros cosmonautas rusos.
Cuando un vehículo espacial se desprende del avión
nodriza, y en seguida encienda sus motores de cohete
que lo llevarán hasta una altitud de 100 kilómetros a 4
veces la velocidad del sonido, el tripulante sentirá que se
separa de su asiento durante el desprendimiento, para
luego sentir que se hunde en él y que su cuerpo se ha
3. El primer humano en viajar al espacio fue
vuelto mucho más pesado. En principio, esta transición
A. Yuri Gagarin
podría causar una disminución de la presión sanguínea
B. Neil Armstrong
cerebral, lo cual a su vez podría inducir a una pérdida de
C. Buzz Aldrin
la conciencia. Esta pérdida de la conciencia puede ser
D. Ganswindt
causada porque:
A. La sangre fluye con demasiada velocidad a través de los
MATEMÁTICAS
vasos del cerebro.
B. La presión arterial es mayor que la tensión arterial.
1. Teniendo en cuenta que el radio de la tierra es de 6371 C. La tensión arterial disminuye y la presión arterial aumenkm, la distancia recorrida por Strelka y Belka al realizar
ta.
una vuelta alrededor de la tierra dentro del satélite, fue D. La sangre fluye con dificultad a través de los vasos sanA. 900 𝜋𝜋 Km
guíneos del cerebro.
B. 11842 𝜋𝜋 Km
C. 12742 𝜋𝜋 Km
3. Uno de los efectos que ha causado más desconcierto en
D. 13642 𝜋𝜋 Km
la comunidad médica aeroespacial es el deterioro pro2.
3.
Si Yuri Gagarin se hubiera mantenido en órbita durante 8
horas, habría dado de ________ vueltas a la tierra.
A. 3.4 a 3.6
B. 3.7 a 3.9
C. 5.3 a 5.5
D. 5.6 a 5.8
Teniendo en cuenta que la distancia de la tierra a la luna
es 384400 Km, para que la nave tripulada por Strelka y
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gresivo de la vista que algunos astronautas han reportado después de permanencia durante varios meses en la
Estación Espacial Internacional. De acuerdo a un estudio
de la NASA, aproximadamente la mitad de estos astronautas experimentaron visión borrosa durante sus misiones, y en muchos casos el problema desapareció al
regresar a la Tierra, aunque en otros se ha mantenido
mucho después del aterrizaje. La causa más probable de
estos problemas de visión podría deberse a:
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A. Las aceleraciones de las naves que exponen a los astronautas a fuerzas equivalentes a varias veces la fuerza
gravitacional que desprende la retina.
B. La ausencia de gravedad en el espacio, que no permite
que la retina esté en su posición normal.
C. Las radiaciones ultravioletas que dañan las células fotorreceptoras de la retina.
D. La micro-gravedad y los cambios de presión externa que
alteran la presión del líquido cefalorraquídeo que afecta
el nervio óptico.
suele ser queroseno o hidrógeno líquido, como el comburente (oxígeno en estado gaseoso o generalmente líquido). Los productos de la combustión completa del
queroseno son
A. H2O +O2 + calor
B. CO2 + H2O + calor
C. CO + H2O
D. H2O + calor
2.
Como alternativa a los derivados del petróleo, se ha
experimentado en algunos cohetes con otros combustibles, entre ellos etanol. La reacción de combustión del
FÍSICA
etanol es
1. La velocidad angular del Vostok (suponiendo que esta A. 2𝐶𝐶2 𝐻𝐻6 𝑂𝑂𝑂𝑂 + 4𝑂𝑂2 → 4𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 3𝐻𝐻2 𝑂𝑂 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
era constante), que tuvo al dar una vuelta completa al- B. 2𝐶𝐶2 𝐻𝐻6 + 5𝑂𝑂2 → 4𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 3𝐻𝐻2 𝑂𝑂 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
C. 𝐶𝐶2 𝐻𝐻5 𝑂𝑂𝑂𝑂 + 3𝑂𝑂2 → 2𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 3𝐻𝐻2 𝑂𝑂 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
rededor de la tierra, debió ser de:
D. 2𝐶𝐶2 𝐻𝐻6 𝑂𝑂𝑂𝑂 + 9𝑂𝑂2 → 2𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 3𝐻𝐻2 𝑂𝑂 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
A.
10 𝜋𝜋
9
rad/s
B. 4 rad/s
C.
3 𝜋𝜋
rad/s
D.
2 𝜋𝜋
rad/s
2.
4
5
Si la nave Sputnik V (URSS) y el Explorer I (EEUU) se hubieran puesto a orbitar al mismo tiempo, distante uno
del otro 400 kilómetros y dieran una vuelta en el mismo
tiempo entonces:
A. La nave más cercana a la tierra tendría mayor velocidad
tangencial.
B. La nave más alejada de la tierra tendría mayor velocidad
angular.
C. Las naves tendría la misma velocidad tangencial.
D. Las naves tendría la misma velocidad angular.
3.
Teniendo en cuenta la reacción del punto 2, sí se obtienen del cohete 5,4 kilogramos de vapor de agua
(𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐻𝐻2𝑂𝑂 = 18 𝑔𝑔⁄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ), la cantidad de moles iniciales de
oxigeno molecular es:
A. 180 moles
B. 100 moles
C. 300 moles
D. 540 moles
SOCIALES
1.
El fin de la II guerra mundial se dio gracias al triunfo de
los Aliados sobre los países del Eje. Según el texto podemos inferir que dos países miembros de los Aliados fueron
A. Inglaterra y Alemania.
B. URSS y Alemania.
C. EEUU y URSS.
D. Inglaterra y Rusia.
3
Si el radio aproximado de la tierra es de 6x10 kilómetros, la velocidad de la nave en la que viajaban las perras 2.
Strelka y Belka, si su recorrido tardo 5 días, debió ser:
A. 3,6 𝜋𝜋 𝑥𝑥 103 Km/h
B. 1,8 𝜋𝜋 𝑥𝑥 103 Km/h
C. 2,6 𝜋𝜋 𝑥𝑥 10−3 Km/h
D. 1,5 𝜋𝜋 𝑥𝑥 10−3 Km/h
A.
B.
QUÍMICA
C.
D.
1. Un motor cohete es un motor de combustión interna
3.
El título del texto; “LA CARRERA ESPACIAL”, hace referencia a la competencia entre los dos polos: el Capitalista
y el Comunista, liderados por EEUU y la URSS respectivamente, por alcanzar el espacio exterior. En este sentido y ubicándonos en la historia del siglo XX, la carrera
espacial se vivió durante el periodo conocido como
la segunda Guerra Mundial.
el periodo de entre guerras.
la tensión de las C-C.
la Guerra Fría.
que genera empuje mediante la expulsión a la atmósfera
de gases que provienen de la cámara de combustión. Los
motores cohete incorporan tanto el combustible, que
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3.
El segundo párrafo afirma que científicos alemanes emi- 3.
graron hacia EEUU y que la URSS traslado misiles desde
Alemania. Geográfica y administrativamente podemos
concluir que los mencionados científicos y mísiles viajaron respectivamente en dirección
A. Este hacia Washington y Oeste hacia Berlín.
B. Occidente hacia Washington y Oriente hacia Moscú.
C. Oeste hacia Moscú y Oriente hacia Washington.
D. Oriente hacia Washington y Occidente hacia Moscú.
Identifique la imagen que corresponde a la figura completa, teniendo en cuenta el eje de simetría señalado.
ANÁLISIS DE LA IMAGEN
1.
En la siguiente secuencia, inspirada en un cohete y la
luna, indique cual es la figura que continúa la secuencia.
2.
Identifique cuál es el enchape que no se puede hacer
usando la baldosa inspirada en la carrera espacial.
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