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Física y Química 3 ESO recuperación junio ejercicios resueltos paso a paso

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Recuperación de junio · Física y Química · 3.º ESO

Recuperación de Física y Química de 3.º ESO: plan, problemas y simulacro resuelto

Un cuaderno intensivo para trabajar lo que realmente entra

Cuando faltan pocos días, intentar repetir todo el curso suele dejar los mismos huecos y añadir cansancio. La primera tarea es mucho más concreta: reunir el temario del centro, localizar qué tipo de ejercicio bloquea al alumno y organizar el tiempo que queda.

Aquí encontrarás una ruta de siete días, una alternativa de emergencia para tres días, doce modelos con decisiones distintas, práctica sin ayudas y un simulacro de diez puntos. Utiliza solo los bloques confirmados por el profesor o por la hoja de recuperación.

12 comprobacionesPara decidir por dónde empezar
7 días o 3Dos rutas según el tiempo disponible
12 modelosCada uno entrena una decisión diferente
10 puntosSimulacro cronometrado y rúbrica
Antes de estudiar, confirma el examen. En 3.º ESO no todos los centros distribuyen los contenidos de la misma forma. MRUA, presión, energía o moles pueden aparecer en una programación y no en otra. La hoja entregada por el profesor, el libro y los exámenes del curso tienen prioridad. Si buscas una visión general de otras materias, empieza en recuperaciones de ESO en junio.

1. Primero, reúne el examen que vas a preparar

No empieces copiando todas las fórmulas del libro. Dedica diez minutos a ordenar la información. Esa pequeña pausa evita invertir una tarde en un tema que no entra y dejar sin tocar el que más puntúa.

Confirmado

Temas nombrados en la hoja de recuperación, por el profesor o en los criterios de la prueba.

Probable

Contenidos repetidos en exámenes anteriores, pero que todavía debes contrastar.

Fuera del examen

Bloques que no se evaluarán. Se anotan y se dejan fuera del plan intensivo.

Material útil. Ten delante la lista de contenidos, dos exámenes corregidos, los ejercicios que mandó el centro y una calculadora del mismo tipo que podrás usar. Si el profesor exige un procedimiento concreto, practícalo de esa manera.

2. Diagnóstico de doce comprobaciones

Hazlo sin apuntes y sin detenerte más de dos minutos en cada punto. No busca poner una nota: sirve para decidir dónde merece la pena emplear la siguiente hora.

  1. Convierte \(0{,}72\ \mathrm{kg}\) en gramos y explica por qué aumenta el número.
  2. Distingue distancia recorrida y desplazamiento en un trayecto que termina donde empezó.
  3. Explica qué significa una pendiente negativa en una gráfica posición-tiempo.
  4. Comprueba si entra en tu examen
    Distingue MRU y MRUA a partir de la velocidad.
  5. Dibuja las fuerzas horizontales sobre un bloque empujado hacia la derecha y frenado por rozamiento.
  6. Comprueba si entra en tu examen
    Indica qué condiciones permiten usar \(p=F/S\).
  7. En un elemento óhmico con resistencia constante, indica qué ocurre con la intensidad si se duplica la diferencia de potencial.
  8. Distingue un átomo, un ion, una molécula y una unidad fórmula de un sólido iónico.
  9. Obtén la fórmula de un compuesto formado por \(Mg^{2+}\) y \(Cl^-\).
  10. Comprueba si entra en tu examen
    Calcula la masa molar de \(\mathrm{CO_2}\).
  11. Explica qué volumen aparece en una concentración expresada en g/L.
  12. Ajusta \(\mathrm{N_2+H_2\rightarrow NH_3}\) sin cambiar subíndices.
Comprobar el diagnóstico
  1. \(0{,}72\ \mathrm{kg}=720\ \mathrm{g}\). El gramo es una unidad mil veces menor, por eso hacen falta más gramos para expresar la misma masa.
  2. La distancia suma todo el camino y es no negativa. El desplazamiento es el cambio de posición; si vuelve al origen, vale cero.
  3. La posición disminuye con el tiempo. En un movimiento unidimensional, la velocidad es negativa según el eje elegido.
  4. En MRU la velocidad es constante; en MRUA cambia de manera uniforme porque la aceleración es constante.
  5. La fuerza aplicada apunta a la derecha y el rozamiento a la izquierda. La aceleración depende de la fuerza resultante, no de una fuerza aislada.
  6. \(p=F_\perp/S\) expresa la presión media cuando \(F_\perp\) es la fuerza resultante perpendicular. Si el reparto es uniforme, esa presión es también la misma en cada punto de la superficie.
  7. La intensidad se duplica porque \(I=U/R\). Esta relación supone comportamiento óhmico y resistencia aproximadamente constante.
  8. Átomo: partícula neutra de un elemento; ion: partícula con carga; molécula: entidad eléctricamente neutra formada por un número definido de átomos enlazados; unidad fórmula: proporción mínima de iones en un sólido iónico.
  9. \(\mathrm{MgCl_2}\), porque una carga \(+2\) se compensa con dos cargas \(-1\).
  10. \(M(\mathrm{CO_2})=12{,}01+2\cdot16{,}00\approx44{,}01\ \mathrm{g/mol}\).
  11. El volumen final de la disolución, no el volumen inicial del disolvente.
  12. \(\mathrm{N_2+3H_2\rightarrow2NH_3}\). Hay dos N y seis H a cada lado.
Cómo usar el resultado. Marca en rojo lo que no supiste empezar, en arena lo que resolviste con dudas y en verde lo que pudiste explicar. Comienza por un rojo que tenga peso en el examen; no por el tema que resulte más cómodo.

3. Ruta de siete días y plan de emergencia

La ruta no asigna el mismo tiempo a todos los bloques. Ajusta cada día al temario confirmado y conserva siempre un segundo intento después de corregir.

Día 1

Temario, diagnóstico y unidades.

Día 2

Movimiento y gráficas.

Día 3

Fuerzas y bloque físico pendiente.

Día 4

Partículas, iones y fórmulas.

Día 5

Cálculos y reacciones del examen.

Día 6

Práctica mixta y corrección.

Día 7

Simulacro y segundo intento.

Si solo quedan tres días

Día 1 · Seleccionar

Diagnóstico, bloque con mayor peso y tres ejercicios representativos. Cierra el día repitiendo el primero sin mirar.

Día 2 · Conectar

Segundo bloque, práctica mezclada y corrección escrita. No abras contenidos que no figuren en el examen.

Día 3 · Ensayar

Simulacro con tiempo, descanso breve y reparación de dos errores concretos. Termina preparando el material del examen.

Una noche no sustituye una semana. Si el tiempo es muy corto, reduce contenidos y asegura procedimientos básicos. Dormir permite leer, decidir y calcular mejor que prolongar un repaso agotado.

4. Método de examen: cinco pasos que deben verse

Un resultado correcto puede perder valor si no queda claro de dónde sale. Este orden permite recuperar parte de la puntuación incluso cuando aparece un error aritmético al final.

1Clasifica.Nombra el fenómeno y subraya exactamente qué se pregunta.
2Ordena.Escribe datos, incógnita, eje o cargas con sus unidades y signos.
3Declara el modelo.Anota la relación y las condiciones que permiten usarla.
4Resuelve.Convierte, despeja y sustituye sin esconder unidades decisivas.
5Contesta.Da unidad, signo, precisión razonable e interpretación.
Calculadora al final del planteamiento. Antes de pulsar una tecla debes poder anticipar qué unidad tendrá el resultado, si será positivo o negativo y qué orden de magnitud esperas.

5. Mapa de Física: relación, condición y significado

Una fórmula no es una contraseña. Antes de usarla, identifica qué magnitudes relaciona y en qué situación es válida.

Relaciones de Física que pueden aparecer en la recuperación.
SituaciónRelaciónQué debes comprobar
Rapidez media\(\bar v_{\mathrm{rap}}=\dfrac{\text{distancia total}}{\Delta t}\)La distancia suma todo el camino y no lleva signo.
Velocidad media en una dimensión\(\bar v=\dfrac{\Delta x}{\Delta t}\)\(\Delta x=x_f-x_i\); su signo depende del eje.
MRU\(x=x_0+v\,\Delta t\)Trayectoria rectilínea y velocidad constante.
Fuerza resultante\(\sum\vec F=m\vec a\)Sistema elegido, dirección y convenio de signos.
Peso\(\vec F_g=m\vec g\)Es una fuerza y se expresa en newtons, no en kilogramos.
Elemento óhmico\(U=IR\)Resistencia aproximadamente constante; unidades: voltios, amperios y ohmios.

Bloque variable: úsalo solo si figura en tu examen

Contenidos cuya distribución por curso cambia entre centros.
ContenidoRelación de partidaCondición o control necesario
Densidad\(\rho=m/V\)Masa y volumen compatibles; la densidad no es la masa.
Presión media\(p=F_\perp/S\)\(F_\perp\) es la fuerza resultante normal; si el reparto es uniforme, el valor coincide con la presión local.
MRUA\(v=v_0+a\Delta t\), \(x=x_0+v_0\Delta t+\tfrac12a(\Delta t)^2\)Aceleración constante y signos coherentes con el eje.
Energía gravitatoria\(E_p=mgh\)Nivel donde se toma \(h=0\) y campo aproximadamente uniforme.
Trabajo\(W=Fd\cos\theta\)Fuerza constante; \(\theta\) es el ángulo con el desplazamiento. Si son paralelos, \(W=Fd\).
Potencia media\(\mathcal P=W/\Delta t\)No confundirla con presión ni con peso.
Calorimetría\(Q=mc\Delta T\)Sin cambio de estado y con \(c\) aproximadamente constante.
Comprueba si entran en tu examen. Densidad, presión, MRUA, energía, trabajo, potencia y calorimetría forman este bloque variable. Si no aparecen en la programación de la recuperación, no deben desplazar tiempo de los contenidos confirmados.

6. Ocho modelos de Física: decisiones que sí cambian

El primer modelo separa posición, desplazamiento y distancia. Los siguientes no repiten esa cuenta: entrenan signos, condiciones, diagramas, energía y circuitos.

Modelo 1 · Gráfica posición-tiempo

Un móvil avanza, se detiene y regresa al origen

Gráfica de posición frente al tiempo con tres tramos El móvil pasa de 0 a 60 metros entre 0 y 3 segundos, permanece en 60 metros hasta 5 segundos y regresa a 0 metros en el segundo 8. 012 345 678 0204060 tiempo, t (s)posición, x (m)
La pendiente cambia en cada tramo; el área bajo esta gráfica de posición no representa la distancia.

Decisión. La pendiente de \(x(t)\) es la velocidad. La distancia se obtiene sumando lo recorrido, mientras que el desplazamiento compara posición final e inicial.

\[ v_1=\frac{60-0}{3-0}=20\ \mathrm{m/s},\qquad v_2=0,\qquad v_3=\frac{0-60}{8-5}=-20\ \mathrm{m/s} \]

Recorre \(60+60=120\ \mathrm{m}\), pero \(\Delta x=0-0=0\ \mathrm{m}\).

Comprobación. Regresar al origen no borra el camino recorrido. Solo hace cero el desplazamiento.
Modelo 2 · MRUA y convenio de signos
Comprueba si entra en tu examen

Un vehículo reduce su velocidad de 18 m/s a cero en 6,0 s

Modelo. Elegimos positivo en el sentido del movimiento. La velocidad final es cero y la aceleración debe resultar negativa.

\[ a=\frac{v-v_0}{\Delta t}=\frac{0-18}{6{,}0}=-3{,}0\ \mathrm{m/s^2} \]

Con aceleración constante, la velocidad media del intervalo es \((v_0+v)/2\):

\[ \Delta x=\frac{18+0}{2}\cdot6{,}0=54\ \mathrm{m} \]
Comprobación. La aceleración negativa indica frenado con el eje elegido; no significa que el vehículo recorra una distancia negativa.
Modelo 3 · Fuerza resultante

Sobre un bloque de 4,0 kg actúan 32 N a la derecha y 20 N a la izquierda

Decisión. No se introduce una fuerza aislada en la segunda ley. Primero se suman vectorialmente todas las fuerzas del eje.

\[ \sum F_x=32-20=12\ \mathrm{N},\qquad a_x=\frac{\sum F_x}{m}=\frac{12}{4{,}0}=3{,}0\ \mathrm{m/s^2} \]
Respuesta. El bloque acelera \(3{,}0\ \mathrm{m/s^2}\) hacia la derecha. En vertical, peso y normal se compensan si son las únicas fuerzas verticales y no hay aceleración en esa dirección.
Modelo 4 · Presión y superficie
Comprueba si entra en tu examen

Una fuerza perpendicular de 750 N se distribuye uniformemente sobre 0,025 m²

Condición. \(F_\perp\) es la fuerza resultante perpendicular. El cociente calcula la presión media y, como el reparto es uniforme, también describe la presión local en toda la superficie.

\[ p=\frac{F_\perp}{S}=\frac{750}{0{,}025}=3{,}0\cdot10^4\ \mathrm{Pa} \]
Comprobación. \(\mathrm{N/m^2}=\mathrm{Pa}\). Una superficie menor produciría mayor presión con la misma fuerza.
Modelo 5 · Energía y referencia
Comprueba si entra en tu examen

Una pelota de 2,0 kg cae desde 5,0 m partiendo del reposo

Modelo. Tomamos el suelo como \(h=0\), usamos \(g=9{,}8\ \mathrm{m/s^2}\) y despreciamos la resistencia del aire. La energía mecánica se conserva.

\[ E_{p,i}=mgh=2{,}0\cdot9{,}8\cdot5{,}0=98\ \mathrm{J} \] \[ \frac12mv_f^2=98\quad\Longrightarrow\quad v_f=\sqrt{\frac{2\cdot98}{2{,}0}}=9{,}9\ \mathrm{m/s} \]
Interpretación. Cambiar el nivel de referencia modifica los valores de \(E_p\), pero no la transformación energética ni la rapidez final coherente.
Modelo 6 · Trabajo y potencia media
Comprueba si entra en tu examen

Una fuerza constante de 80 N, paralela al movimiento, desplaza una caja 6,0 m en 12 s

Condición. En general, \(W=Fd\cos\theta\). Aquí \(\theta=0^\circ\), por lo que \(\cos\theta=1\).

\[ W=80\cdot6{,}0=480\ \mathrm{J},\qquad \mathcal P_{\mathrm{media}}=\frac{W}{\Delta t}=\frac{480}{12}=40\ \mathrm{W} \]
Distinción. \(W\) es el trabajo realizado por esa fuerza y \(\mathcal P_{\mathrm{media}}\), la potencia media asociada. La presión se representa aquí con \(p\) y el peso con \(\vec F_g\).
Modelo 7 · Calorimetría
Comprueba si entra en tu examen

Se calientan 250 g de agua desde 18 °C hasta 42 °C

Modelo. Usamos \(c=4{,}18\ \mathrm{J/(g\cdot{}^\circ C)}\), suponemos \(c\) constante y no hay cambio de estado.

\[ \Delta T=42-18=24\ ^\circ\mathrm C \] \[ Q=mc\Delta T=250\cdot4{,}18\cdot24=25080\ \mathrm{J}\approx25{,}1\ \mathrm{kJ} \]
Comprobación. Como la temperatura aumenta, el agua absorbe energía y \(Q\) es positivo con este convenio.
Modelo 8 · Circuito y ley de Ohm

Una resistencia de 12 Ω se conecta a una diferencia de potencial de 9,0 V

Decisión. En un elemento óhmico a temperatura aproximadamente constante, \(U=IR\). Despejamos la intensidad antes de sustituir.

\[ I=\frac{U}{R}=\frac{9{,}0\ \mathrm V}{12\ \Omega}=0{,}75\ \mathrm A \]

Si se pide la potencia eléctrica disipada:

\[ \mathcal P_{\mathrm{el}}=UI=9{,}0\cdot0{,}75=6{,}8\ \mathrm W \]
Comprobación. \(1\ \mathrm{V}/\Omega=1\ \mathrm A\). La corriente es la misma en todos los elementos de una rama en serie; la tensión no se reparte igual salvo resistencias iguales.

7. Mapa de Química: de las partículas a las ecuaciones

En Química, un subíndice, un superíndice y un coeficiente cuentan cosas diferentes. Leer bien la notación evita buena parte de los errores posteriores.

Átomo, ion y molécula

\(\mathrm{Ne}\) puede representar un átomo de neón; \(\mathrm{Ca^{2+}}\), un ion; \(\mathrm{O_2}\), una molécula. La carga se escribe como superíndice.

Unidad fórmula

En un sólido iónico, \(\mathrm{NaCl}\) expresa la proporción mínima \(1:1\) entre iones. No describe una molécula aislada de cloruro de sodio.

Ecuación química

Los coeficientes indican la proporción entre partículas o moles y se eligen para conservar el número de átomos. Cambiar un subíndice modificaría la identidad de la sustancia.

Cálculos de Química que deben confirmarse con el temario del centro.
ContenidoRelaciónControl
Concentración en masa\(c_m=\dfrac{m_{\mathrm{soluto}}}{V_{\mathrm{disolución}}}\)El volumen es el de la disolución final y debe expresarse en litros para obtener g/L.
Cantidad de sustancia\(n=\dfrac{m}{M}\)\(M\) se expresa en g/mol y \(m\) en gramos.
Gases a temperatura constante\(p_1V_1=p_2V_2\)Misma cantidad de gas, temperatura constante y presiones absolutas.
Gases con temperatura\(\dfrac{V_1}{T_1}=\dfrac{V_2}{T_2}\) o \(\dfrac{p_1}{T_1}=\dfrac{p_2}{T_2}\)Cantidad fija y comportamiento ideal aproximado: presión constante en la primera relación, volumen constante en la segunda, temperatura en kelvin y presión absoluta cuando aparezca.
Cómo leer un isótopo. En \({}^{A}_{Z}\mathrm X^{q}\), \(Z\) es el número de protones y \(A\), la suma de protones y neutrones; por tanto, \(N=A-Z\). Un catión ha perdido electrones y un anión los ha ganado. Los isótopos de un elemento tienen el mismo \(Z\) y distinto \(A\).
Comprueba si entran en tu examen. Concentración, moles y leyes de los gases no se sitúan de la misma manera en todos los cursos y centros. Trabájalos aquí únicamente si aparecen en tu lista.

8. Cuatro modelos de Química: leer antes de calcular

Modelo 9 · Qué representa una fórmula

En un esquema aparecen un átomo aislado de Ne, \(\mathrm{O_2}\), \(\mathrm{Ca^{2+}}\) y \(\mathrm{NaCl(s)}\). Clasifícalos

Lectura. El enunciado identifica la primera partícula como átomo aislado; la carga señala un ion; dos átomos enlazados forman la molécula de oxígeno. En el sólido iónico, la fórmula indica proporción.

  • \(\mathrm{Ne}\): un átomo de neón.
  • \(\mathrm{O_2}\): una molécula formada por dos átomos de oxígeno.
  • \(\mathrm{Ca^{2+}}\): un catión calcio con carga \(+2\).
  • \(\mathrm{NaCl(s)}\): unidad fórmula \(1:1\) de un sólido iónico.
Comprobación. No se llama molécula a la unidad fórmula de una red iónica.
Modelo 10 · Formular mediante neutralidad

Obtén la fórmula del óxido de aluminio a partir de \(\mathrm{Al^{3+}}\) y \(\mathrm{O^{2-}}\)

Decisión. La carga total del compuesto debe ser cero. El mínimo común múltiplo de 3 y 2 es 6: hacen falta dos cationes y tres aniones.

\[ 2\cdot(+3)+3\cdot(-2)=0 \qquad\Longrightarrow\qquad \mathrm{Al_2O_3} \]
Comprobación. Los subíndices \(2:3\) ya están en la proporción entera mínima. La fórmula no se obtiene cruzando números sin revisar las cargas.
Modelo 11 · Mol y concentración en dos pasos
Comprueba si moles y concentración entran en tu examen

Se preparan 500 mL de disolución con 0,250 mol de NaCl

Usa \(M(\mathrm{NaCl})=58{,}5\ \mathrm{g/mol}\) y calcula la concentración en masa.

Orden. Primero se transforma cantidad de sustancia en masa. Después se divide entre el volumen final de disolución expresado en litros.

\[ m=nM=0{,}250\cdot58{,}5=14{,}625\ \mathrm g\approx14{,}6\ \mathrm g \] \[ V_{\mathrm{disolución}}=500\ \mathrm{mL}=0{,}500\ \mathrm L \] \[ c_m=\frac{14{,}625}{0{,}500}=29{,}25\ \mathrm{g/L}\approx29{,}3\ \mathrm{g/L} \]
Comprobación. El resultado indica aproximadamente 29,3 g de soluto por cada litro de disolución; no por litro de agua añadido.
Modelo 12 · Conservar átomos

Ajusta \(\mathrm{Mg+HCl\rightarrow MgCl_2+H_2}\)

Decisión. En el producto hay dos átomos de cloro, por lo que se coloca un 2 delante de \(\mathrm{HCl}\). Así quedan también dos hidrógenos, que forman \(\mathrm{H_2}\).

\[ \mathrm{Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2} \]
Comprobación. A ambos lados hay 1 Mg, 2 H y 2 Cl. Los subíndices no se han modificado.

9. Práctica activa: dieciocho ejercicios sin la solución al lado

Resuelve primero los que pertenecen a tu examen. En cada uno escribe el dato que decide el modelo, no una lista de fórmulas posibles. Abre las soluciones cuando hayas terminado un bloque y repite después los ejercicios fallados.

Física y medida

  1. Convierte \(63\ \mathrm{km/h}\) en \(\mathrm{m/s}\) mediante factores de conversión.
  2. Un móvil parte de \(x=-15\ \mathrm m\), llega a \(x=45\ \mathrm m\) y termina en \(x=10\ \mathrm m\) después de 20 s, sin otros cambios de sentido. Calcula distancia, desplazamiento, rapidez media y velocidad media.
  3. Una gráfica posición-tiempo une mediante segmentos rectos los puntos \((0\ \mathrm s,0\ \mathrm m)\), \((2\ \mathrm s,8\ \mathrm m)\), \((5\ \mathrm s,8\ \mathrm m)\) y \((9\ \mathrm s,-4\ \mathrm m)\). Calcula la velocidad en cada tramo, la distancia total y el desplazamiento.
  4. Comprueba si MRUA entra en tu examen
    Un móvil lleva \(4{,}0\ \mathrm{m/s}\) y acelera uniformemente \(2{,}5\ \mathrm{m/s^2}\) durante 6,0 s. Halla la velocidad final y el desplazamiento.
  5. Sobre un cuerpo de 6,0 kg actúan 45 N a la derecha y 21 N a la izquierda. Calcula la fuerza resultante y la aceleración.
  6. Comprueba si densidad entra en tu examen
    Una pieza de 0,840 kg ocupa \(300\ \mathrm{cm^3}\). Calcula su densidad en \(\mathrm{g/cm^3}\).
  7. Comprueba si presión entra en tu examen
    Una fuerza perpendicular de 1,6 kN se reparte uniformemente sobre \(0{,}080\ \mathrm{m^2}\). Halla la presión media.
  8. Comprueba si trabajo y potencia entran en tu examen
    Una fuerza constante de 120 N, paralela al movimiento, desplaza un objeto 5,0 m en 10 s. Calcula el trabajo realizado por esa fuerza y la potencia media asociada.
  9. Comprueba si calorimetría entra en tu examen
    ¿Qué energía absorben 150 g de agua al pasar de 20 °C a 35 °C? Usa \(c=4{,}18\ \mathrm{J/(g\cdot{}^\circ C)}\) y supone que no hay cambio de estado.
  10. Una resistencia óhmica de 8,0 Ω se conecta a 24 V. Calcula la intensidad y la potencia eléctrica disipada.

Química

  1. En un esquema aparecen un átomo aislado de Fe, \(\mathrm{N_2}\), \(\mathrm{Cl^-}\) y \(\mathrm{CaO(s)}\). Clasifícalos como átomo, molécula, ion o unidad fórmula.
  2. Indica protones, neutrones y electrones en \({}^{27}_{13}\mathrm{Al^{3+}}\).
  3. Deduce la fórmula del compuesto formado por \(\mathrm{Mg^{2+}}\) y \(\mathrm{N^{3-}}\) justificando la neutralidad.
  4. Nombra \(\mathrm{FeCl_3}\) mediante nomenclatura de Stock y \(\mathrm{SO_3}\) mediante prefijos.
  5. Comprueba si moles entran en tu examen
    Calcula la masa molar de \(\mathrm{CaCO_3}\) y los moles contenidos en 25,0 g. Usa Ca = 40,0; C = 12,0; O = 16,0.
  6. Comprueba si concentración entra en tu examen
    Se prepara una disolución final de 300 mL con 18 g de soluto. Calcula \(c_m\) en g/L.
  7. Comprueba si gases entran en tu examen
    Una cantidad fija de gas ocupa 2,4 L a 1,2 bar absolutos. ¿Qué presión tendrá al ocupar 3,6 L a temperatura constante?
  8. Ajusta \(\mathrm{C_2H_6+O_2\rightarrow CO_2+H_2O}\) y comprueba los átomos de cada elemento.
Ver las soluciones razonadas de los 18 ejercicios
  1. \(63\ \mathrm{km/h}\cdot1000\ \mathrm{m/km}\cdot1\ \mathrm{h}/3600\ \mathrm{s}=17{,}5\ \mathrm{m/s}\). Se cancelan km y h.
  2. Distancia: \(60+35=95\ \mathrm m\). Desplazamiento: \(10-(-15)=25\ \mathrm m\). Rapidez media: \(95/20=4{,}75\ \mathrm{m/s}\). Velocidad media: \(25/20=1{,}25\ \mathrm{m/s}\).
  3. \(v_1=(8-0)/(2-0)=4\ \mathrm{m/s}\); \(v_2=0\); \(v_3=(-4-8)/(9-5)=-3\ \mathrm{m/s}\). Distancia: \(8+12=20\ \mathrm m\). Desplazamiento: \(-4-0=-4\ \mathrm m\).
  4. \(v=v_0+a\Delta t=4{,}0+2{,}5\cdot6{,}0=19{,}0\ \mathrm{m/s}\). \(\Delta x=v_0\Delta t+\tfrac12a(\Delta t)^2=4{,}0\cdot6{,}0+\tfrac12\cdot2{,}5\cdot6{,}0^2=69\ \mathrm m\).
  5. \(\sum F_x=45-21=24\ \mathrm N\) hacia la derecha. \(a_x=24/6{,}0=4{,}0\ \mathrm{m/s^2}\) hacia la derecha.
  6. \(0{,}840\ \mathrm{kg}=840\ \mathrm g\). \(\rho=840/300=2{,}80\ \mathrm{g/cm^3}\).
  7. \(1{,}6\ \mathrm{kN}=1600\ \mathrm N\). \(p=F_\perp/S=1600/0{,}080=2{,}0\cdot10^4\ \mathrm{Pa}\).
  8. Como esa fuerza y el desplazamiento son paralelos, el trabajo que realiza es \(W=Fd=120\cdot5{,}0=600\ \mathrm J\). La potencia media asociada es \(\mathcal P_{\mathrm{media}}=600/10=60\ \mathrm W\).
  9. \(\Delta T=15\ ^\circ\mathrm C\). \(Q=mc\Delta T=150\cdot4{,}18\cdot15=9405\ \mathrm J\approx9{,}41\ \mathrm{kJ}\). Es positivo porque el agua absorbe energía.
  10. \(I=U/R=24/8{,}0=3{,}0\ \mathrm A\). \(\mathcal P_{\mathrm{el}}=UI=24\cdot3{,}0=72\ \mathrm W\).
  11. El átomo aislado de Fe: átomo; \(\mathrm{N_2}\): molécula; \(\mathrm{Cl^-}\): ion; \(\mathrm{CaO(s)}\): unidad fórmula de un sólido iónico.
  12. Protones: 13. Neutrones: \(27-13=14\). El catión ha perdido tres electrones: \(13-3=10\) electrones.
  13. El mínimo común múltiplo de 2 y 3 es 6: \(3(+2)+2(-3)=0\). La fórmula mínima es \(\mathrm{Mg_3N_2}\).
  14. \(\mathrm{FeCl_3}\): cloruro de hierro(III). \(\mathrm{SO_3}\): trióxido de azufre.
  15. \(M(\mathrm{CaCO_3})=40{,}0+12{,}0+3\cdot16{,}0=100{,}0\ \mathrm{g/mol}\). \(n=m/M=25{,}0/100{,}0=0{,}250\ \mathrm{mol}\).
  16. \(300\ \mathrm{mL}=0{,}300\ \mathrm L\). \(c_m=18/0{,}300=60\ \mathrm{g/L}\).
  17. A temperatura constante, \(p_1V_1=p_2V_2\). \(p_2=1{,}2\cdot2{,}4/3{,}6=0{,}80\ \mathrm{bar}\). Al aumentar el volumen, disminuye la presión.
  18. \(\mathrm{2C_2H_6+7O_2\rightarrow4CO_2+6H_2O}\). A cada lado hay 4 C, 12 H y 14 O.

10. Simulacro cronometrado: 55 minutos y 10 puntos

Este modelo es de elaboración propia. No reproduce un examen oficial ni sustituye la hoja del centro. Resuelve las seis primeras cuestiones y elige una opción en cada uno de los dos bloques variables. No abras las soluciones hasta terminar.

  1. 1,00 puntoUnidades. Convierte \(0{,}036\ \mathrm{g/cm^3}\) en \(\mathrm{kg/m^3}\) mediante factores de conversión.
  2. 1,50 puntosMovimiento. Una gráfica posición-tiempo está formada por segmentos rectos: pasa por \((0\ \mathrm s,0\ \mathrm m)\) y \((4\ \mathrm s,24\ \mathrm m)\), permanece en 24 m hasta \(t=6\ \mathrm s\) y termina en \((10\ \mathrm s,8\ \mathrm m)\). Calcula la velocidad de cada tramo, la distancia y el desplazamiento.
  3. 1,25 puntosFuerzas. Sobre un cuerpo de 5,0 kg actúan 28 N a la derecha y 8 N a la izquierda. Dibuja el esquema horizontal, calcula \(\sum F_x\) y la aceleración.
  4. 1,25 puntosElectricidad. Una resistencia óhmica de 15 Ω se conecta a 6,0 V. Calcula la intensidad y la potencia eléctrica.
  5. 1,25 puntosPartículas. Para \({}^{35}_{17}\mathrm{Cl^-}\), indica protones, neutrones y electrones. Explica además por qué \(\mathrm{NaCl(s)}\) se describe mediante una unidad fórmula.
  6. 1,25 puntosReacción. Ajusta \(\mathrm{Al+HCl\rightarrow AlCl_3+H_2}\) y comprueba el número de átomos.
  7. 1,25 puntosBloque variable de Física. Elige solo la opción que se parezca al temario de tu examen:
    1. MRUA: un móvil pasa de 10 a 22 m/s en 4,0 s con aceleración constante. Calcula \(a\) y \(\Delta x\).
    2. Presión: 900 N actúan perpendicularmente y de forma uniforme sobre \(0{,}030\ \mathrm{m^2}\). Calcula \(p\).
    3. Energía: una masa de 1,5 kg está a 8,0 m sobre el nivel elegido como \(h=0\). Calcula \(E_p\) con \(g=9{,}8\ \mathrm{m/s^2}\).
  8. 1,25 puntosBloque variable de Química. Elige solo una opción:
    1. Moles y concentración: 0,200 mol de \(\mathrm{CO_2}\) se encuentran en 400 mL de disolución. Usa \(M=44{,}0\ \mathrm{g/mol}\) y calcula \(c_m\).
    2. Gases: 3,0 L de gas están a 1,4 bar absolutos. Halla el volumen a 2,1 bar y temperatura constante.
    3. Densidad: 675 g ocupan \(250\ \mathrm{cm^3}\). Calcula \(\rho\) en \(\mathrm{g/cm^3}\).
Rúbrica aplicable dentro de la puntuación asignada a cada cuestión.
AspectoPeso orientativoQué debe verse
Modelo y planteamiento35 %Elección justificada de la relación, el esquema o las cargas.
Desarrollo30 %Despeje, operaciones y notación legibles.
Unidades y signos20 %Conversiones, unidad final y convenio coherente.
Respuesta y control15 %Interpretación breve y comprobación física o química.
Ver soluciones y criterios del simulacro
  1. \(0{,}036\ \mathrm{g/cm^3}\cdot10^{-3}\ \mathrm{kg/g}\cdot10^6\ \mathrm{cm^3/m^3}=36\ \mathrm{kg/m^3}\).
  2. \(v_1=24/4=6\ \mathrm{m/s}\); \(v_2=0\); \(v_3=(8-24)/(10-6)=-4\ \mathrm{m/s}\). Distancia: \(24+16=40\ \mathrm m\). Desplazamiento: \(8-0=8\ \mathrm m\).
  3. \(\sum F_x=28-8=20\ \mathrm N\) a la derecha; \(a_x=20/5{,}0=4{,}0\ \mathrm{m/s^2}\). El esquema debe mostrar ambas fuerzas con sentidos opuestos.
  4. \(I=U/R=6{,}0/15=0{,}40\ \mathrm A\). \(\mathcal P_{\mathrm{el}}=UI=6{,}0\cdot0{,}40=2{,}4\ \mathrm W\).
  5. Protones: 17; neutrones: \(35-17=18\); electrones: \(17+1=18\). En el sólido iónico, \(\mathrm{NaCl}\) expresa la proporción mínima \(1:1\) de iones, no una molécula aislada.
  6. \(\mathrm{2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2}\). Hay 2 Al, 6 H y 6 Cl a cada lado.
    1. \(a=(22-10)/4{,}0=3{,}0\ \mathrm{m/s^2}\). \(\Delta x=10\cdot4{,}0+\tfrac12\cdot3{,}0\cdot4{,}0^2=64\ \mathrm m\).
    2. \(p=F_\perp/S=900/0{,}030=3{,}0\cdot10^4\ \mathrm{Pa}\).
    3. \(E_p=mgh=1{,}5\cdot9{,}8\cdot8{,}0=117{,}6\ \mathrm J\approx1{,}2\cdot10^2\ \mathrm J\), respecto al nivel indicado.
    1. \(m=nM=0{,}200\cdot44{,}0=8{,}80\ \mathrm g\); \(V=0{,}400\ \mathrm L\); \(c_m=8{,}80/0{,}400=22{,}0\ \mathrm{g/L}\).
    2. \(p_1V_1=p_2V_2\); \(V_2=1{,}4\cdot3{,}0/2{,}1=2{,}0\ \mathrm L\).
    3. \(\rho=675/250=2{,}70\ \mathrm{g/cm^3}\).

Lectura de la nota. La puntuación sirve para localizar pérdidas concretas. Un 7 con errores concentrados en una sola familia se corrige de otra forma que un 7 obtenido dejando sin plantear varias cuestiones.

11. Corregir, cerrar y repetir

Mirar una solución y entenderla no equivale a saber reproducirla. Después de corregir, cierra el desarrollo y vuelve a resolver el ejercicio desde el enunciado. Solo entonces sabrás si el error está reparado.

1Localiza el primer error.No marques toda la página: señala la primera decisión que dejó de ser válida.
2Escribe la causa.“Usé distancia en lugar de desplazamiento” ayuda; “me lié” no permite corregir.
3Repara sin copiar.Repite el paso y explica por qué ahora es correcto.
4Haz un segundo intento.Déjalo unas horas o hasta el día siguiente y resuélvelo de nuevo.
Registro para organizar la recuperación.
BloqueEntraPrimer intentoError concretoSegundo intento
Unidades y medida
Movimiento y gráficas
Fuerzas y circuitos
Bloque variable de Física
Partículas y formulación
Cálculos y reacciones

Errores que suelen costar puntos

Estudiar un temario supuesto

Confirma la lista del centro antes de distribuir el tiempo.

Usar una fórmula por sus letras

Declara el fenómeno y las condiciones antes de sustituir.

Confundir distancia y desplazamiento

La distancia suma el camino; el desplazamiento compara posiciones.

Olvidar el signo de un vector

Dibuja el eje y conserva su convenio hasta la respuesta.

Formular sin comprobar cargas

La suma de cargas de un compuesto neutro debe ser cero.

Ajustar cambiando subíndices

Solo los coeficientes pueden modificarse al ajustar.

12. El siguiente paso depende del error

No abras todos los enlaces a la vez. Elige el que responde al bloqueo que apareció en el diagnóstico o en el simulacro.

Cuando quedan pocos días y el temario necesita orden

En las clases online por la mañana podemos trabajar con la hoja real de recuperación, seleccionar los ejercicios que más rendimiento ofrecen y corregir en una pizarra compartida el paso exacto donde aparece el bloqueo.

Consultar clases online por la mañana

13. Preguntas frecuentes

¿Hay un único examen de recuperación de 3.º ESO para toda España?

No. El centro concreta contenidos, formato y criterios. Este cuaderno ofrece un método y bloques seleccionables, pero la información entregada por el profesor tiene prioridad.

¿Tengo que estudiar todos los apartados del recurso?

No. Marca primero qué entra. Los contenidos señalados como variables solo se trabajan cuando figuran en el examen.

¿Qué hago si no sé empezar un problema?

Escribe qué fenómeno aparece, los datos con unidades y la incógnita. Después busca una relación que conecte exactamente esas magnitudes y comprueba sus condiciones.

¿Sirve memorizar las soluciones?

No. Cambia un dato, la incógnita o el sentido del eje y la receta deja de funcionar. Resulta más seguro aprender a clasificar, plantear y comprobar.

¿Cuándo debo hacer el simulacro?

Cuando ya hayas corregido al menos un ejercicio de cada bloque confirmado. Hazlo con tiempo, sin abrir soluciones y con la calculadora permitida en el examen.

¿Qué conviene hacer después de corregir?

Repite sin mirar los dos ejercicios en los que apareció el primer error. Si ya puedes explicar la decisión y detectar un resultado incoherente, el trabajo empieza a consolidarse.

Biblioteca Marlu Educativa. Explicaciones, práctica y comprobaciones para preparar cada examen con un método claro.

Errores que revisaré en el segundo intento