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29                                        AC - 101 - 7
                                                                                                         I




La prueba de matemática está conformada por 20 preguntas, planteadas a partir de diferentes situacio-
nes. Estas preguntas constan de:

C     Una situación, que puede ser una gráfica, una tabla, un texto
C     Un problema, que puede estar dado en forma afirmativa o interrogativa
C     Cuatro opciones de respuesta

Usted debe seleccionar entre las opciones dadas sólo una, la que considere relaciona de manera más
estructurada de los conceptos matemáticos, con las condiciones particulares de la situación.


RESPONDA LAS PREGUNTAS 106 Y 107 DE                     107. Una expresión que permite determinar
ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN                    una velocidad que sea igual, tanto en el ascenso
                                                        como en el descenso de la montaña, man-
Diego le cuenta a Andrés que ascendió una               teniendo el mismo tiempo utilizado por Diego, es
montaña de 4 km de altura en 2 horas a veloci-
dad constante y que la descendió en una hora
también a velocidad constante.                                   2 km/h + 4 km/h
                                                        A.                       , puesto que se consi-
                                                                        2
106. Diego afirma que, para hacer el mismo                       deran las dos velocidades, de ascenso
recorrido en el mismo tiempo, si fuera a la mis-                 y de descenso
ma velocidad tanto en el ascenso como en el des-
censo, ésta sería de 3km/h. Esta afirmación es                   2 km/h + 4 km/h
                                                        B.                        , ya que se conocen dos
A.    falsa, puesto que si Diego hiciera el mis-                        3
      mo recorrido a esta velocidad, emplearía                   datos de velocidad y también que el re-
      un tiempo menor                                            corrido se hizo en 3 horas
B.    verdadera, ya que es el promedio de los                    2 km/h + 2 km/h + 4 km/h
      datos que se obtienen de las velocidades          C.                                  , porque se
      de ascenso y descenso                                                 3
C.    verdadera, porque para hallar esta veloci-                 tiene en cuenta el cambio de la distancia
      dad es suficiente con considerar las velo-                 recorrida en cada hora transcurrida
      cidades empleadas tanto en el ascenso
      como en el descenso                                        2 (2 km/h) + 4 km/h
D.    falsa, ya que caminando a esa velocidad           D.                           , debido a que se
                                                                           2
      Diego sí hubiese podido hacer el mismo                     tiene en cuenta el recorrido total y se
      recorrido                                                  conocen dos datos de velocidad



RESPONDA LAS PREGUNTAS 108 A 111 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN


En 1980, 4.500 millones de habitantes poblaban la Tierra y se observaba un crecimiento de cerca del
2% anual, encontrándose que la expresión que proporcionaba la información del número de millones
de habitantes en la Tierra después de t-años a partir de ese año era:


                                          H (t) = 4.500 e0,02t
30                                             AC - 101 - 7
                                                                                                              I

108. De las siguientes gráficas ¿cuál describe          110. Se estima que para proveer de alimento
el crecimiento de la población en t-años?               durante un año a una persona se necesita de
                                                        0,5 km2 de tierra para cultivo, sabiendo que hay
                                                        40 x 109 km2 de tierra cultivable. Se afirma que
                                                        después de un cierto número de años NO se
                                                        podrá suplir la necesidad de alimento para todos
                                                        los habitantes de la Tierra, porque



                                                        A.    la cantidad de tierra cultivable sólo será
                                                              suficiente hasta cuanto t tome el valor
                                                                1       800
                                                                    Rn
                                                              0,02     ˆ 
                                                                        45

                                                        B.    al año siguiente de que t satisfaga la
                                                              ecuación 80 x 109 = (4500 x 106) e0,02t la
                                                              población excederá a 80 x 109 habitantes


                                                        C.    a partir del año t , con t igual a
                                                                1         80 x 109
                                                                   Rn
                                                              0,02      ˆ  4.500      
                                                              el número de habitantes de la tierra ex-
                                                              cederá a 80 x 109
                                                        D.    la cantidad de tierra cultivable sólo será su-
                                                              ficiente hasta cuando t satisfaga la
                                                              ecuación 2 (40 x 107) = 45 e0,02t




109. Para determinar el número de años que              111. Un informe presentado en 1980 muestra
deben transcurrir desde 1980 para que la pobla-         que 2 de cada 10.000 habitantes portaban el vi-
ción sea el doble de la que había en ese año, se        rus del SIDA y se proyectó que el número de mi-
debe hallar el valor de t que satisface la ecua-        llones de portadores del SIDA se duplicaría cada
ción                                                    4 años, el cual se representa mediante la expre-
                                                        sión
A.    2 = e0,02(t-1980)
                                                        A.   S (t) = 900.000 (2t/4)       con t = 4, 8, 12, ...
B.    2 = e0,02t
                                                        B.   S (t) = 0,9 (24t)            con t = 1, 2, 3, 4, ...

C.    H(t) = 9 000 e0,02t
                                                        C. S (t) = 0,9 (2t/4)             con t = 1, 2, 3, 4, ...

D.    H(t) = 4 500 e0,02(2t)                            D.   S (t) = 900.000 (24t)        con t = 4, 8, 12, ...
31                                            AC - 101 - 7
                                                                                                            I

RESPONDA LAS PREGUNTAS 112 A 115 DE                    114. ¿Cuál de los siguientes planteamientos
ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN                   es suficiente para encontrar la rapidez con la que
                                                       desciende el nivel del agua cuando está a una
En una industria construyen un tanque de forma         altura de 10 dm?
cónica de radio 5 dm y altura 15 dm, para el
almacenamiento de agua, pero por una falla en                           dh                         dv
su construcción pierde agua a razón de 1 dm3           A.    dado     = 0 dm, se requiere encontrar
por minuto.                                                        dt                               dt
                                                              cuando v = 1 dm3

                                                                        dv
                                                       B.    dado        = 1 dm3/min, se requiere encon-
                                                                     dt
                                                                  dh
                                                             trar      , cuando h = 10 dm
                                                                  dt

                                                                        dv
                                                       C.    dado         = 1 dm3/min, se requiere encon-
                                                                     dt
                                                                  dh
112. Al cabo de t minutos, h(t) representa                   trar      , cuando h = 5 dm
                                                                  dt
A.    la profundidad del agua en un instante t
                                                                        dh
                                                       D.    dado             = 5 dm, se requiere encontrar
B.    la altura del tanque en t minutos                                 dt
                                                              dv
C.    el espacio desocupado en el tanque en un                     , cuando v = 1 dm3
      instante t                                              dt

D.    el tiempo que tardó en desocuparse una
      parte del tanque




113. En la figura 2, se hace una representa-
ción de la sección transversal del tanque en un
instante t. De la representación se puede dedu-
                                                       115. La expresión que permite encontrar la
                                                       rapidez con que el nivel del agua desciende des-
cir la siguiente proporción
                                                       de cualquier profundidad, es
      15 - x              15
A.                =                                          dv         B               dh
          5                r                           A.          =         (h(t))2.
                                                              dt        27              dt
      x               r
B.            =
      15           5                                          dv        B
                                                       B.           =        (h(t))2
                                                              dt        27
      15 - x              r
C.                =                                           dh        1
          15              5                            C.           =        B (r(t))2. h(t)
                                                              dt        3

      x           15                                          dh               dv
D.         =                                           D.           = h(t)          + (r(t))2
      5           r                                           dt               dt
32                                 AC - 101 - 7
                                                                                                     I
RESPONDA LAS PREGUNTAS 116 A 120 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN


El siguiente gráfico representa la posición respec-
to al tiempo de un cuerpo durante 12 segundos.
El movimiento se realiza en tres intervalos de 4
segundos cada uno.



116. Respecto al movimiento realizado por el cuerpo en el intervalo de 4 a 8 segundos, podemos
afirmar que

A.     el cuerpo parte de la posición 4 y recorre con velocidad constante 8 metros
B.     el cuerpo permanece en reposo, ya que mantiene la misma posición, mientras transcurren los 4
       segundos
C.     el cuerpo cambia la dirección del movimiento y recorre 4 metros más en una superficie plana
D.     el cuerpo recorre 4 metros con velocidad constante en 8 segundos



117. La función que representa el movimiento del cuerpo durante los 12 segundos puede definirse
como

                    4t, si 0 # t # 4
A.     f(t) =       0 , si 4 # t # 8
                9   8t - 6, si 8 # t # 12

                    2t, si 0 # t # 4
B.     f(t) =       8 , si 4 # t # 8
                9   -3.5t +36, si 8 # t # 12

                    4t, si 0 # t # 4
C.     f(t) =       0 , si 4 # t # 8
                9   8t + 6, si 8 # t # 12

                    2t, si 0 # t # 4
D.     f(t) =       8 , si 4 # t # 8
                9   3.5t + 36, si 8 # t # 12



118. Según la gráfica, se puede inferir que la velocidad del cuerpo en el transcurso de 8 a 12
segundos fue negativa, lo cual indica que

A.     el cuerpo disminuyó la velocidad que venía manteniendo en el intervalo de 4 a 8 segundos
B.     el cuerpo se devolvió seis metros más, desde el punto de partida
C.     el cuerpo redujo el espacio recorrido durante los cuatro segundos respecto a los intervalos
       anteriores
D.     el cuerpo recorrió la misma distancia, pero empleó más tiempo que en los intervalos anteriores
33                                 AC - 101 - 7
                                                                                                     I

119. La gráfica que relaciona la velocidad y el tiempo respecto al movimiento realizado por el
cuerpo durante los tres intervalos, es




120. En el intervalo de 12 a 16 segundos se produjo un movimiento representado por la función:
         3
f(t) =         t - 15. La interpretación de este movimiento realizado por el cuerpo es
         4
A.       el   cuerpo recorrió tres metros durante los cuatro segundos
B.       el   cuerpo incrementó su velocidad en 5 metros por cada segundo
C.       el   cuerpo retrocedió 15 metros durante el intervalo de tiempo
D.       el   cuerpo disminuyó su velocidad en dos metros durante los cuatro segundos



RESPONDA LAS PREGUNTAS 121 A 125 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Los siguientes modelos de embaldosados, se construyen sucesivamente. Tienen baldosas negras
colocadas en forma rectangular, y un borde de baldosas blancas, como se muestra en la figura. Cada
modelo tiene un área distinta, y las baldosas blancas y negras que se usaron tienen forma cuadrada
de 11 cm de lado.




121. De acuerdo con la sucesión de modelos de embaldosados presentada, ¿cuál de los
siguientes modelos corresponde al embaldosado que tiene un área de 6.776 cm2?
34                                   AC - 101 - 7
                                                                                                 I

122. ¿El cambio de área que corresponde a las baldosas blancas entre un modelo y el siguiente, es
siempre de 484 cm2?

A.    sí, porque la cantidad de baldosas de la base del rectángulo, excede en una a la cantidad de
      baldosas de la altura
B.    no, porque el cambio de área de las baldosas blancas en cada uno de los modelos varía de uno
      a cien centímetros cuadrados
C.    sí, porque la cantidad de baldosas blancas aumenta en cuatro para cada modelo
D.    no, porque el aumento del número de baldosas negras y blancas no es constante de posición a
      posición




123. La expresión que indica el número de baldosas negras en el n-ésimo modelo de embaldosado
es

A.    6n - 4

B.    n2 (2 + n)

C.    n (n + 1)

      1
D.        n2 + 2
      2


124.Con la expresión k + (4n + 6) se obtiene el total de baldosas negras y blancas en el n-ésimo
modelo. En esta expresión k representa

A.    el número de baldosas blancas que hay en el modelo
B.    el número de baldosas que conforman la base del rectángulo en el modelo
C.    el número de baldosas negras que componen el modelo
D.    el número de baldosas que se encuentran en la diagonal principal del modelo




125.¿En el modelo con 132 baldosas entre blancas y negras, el número de baldosas blancas es
mayor que el número de baldosas negras?

A.    sí, porque el número de baldosas blancas en cualquier modelo es siempre mayor que el número
      de baldosas negras
B.    no, porque a partir de la posición 5 el número de baldosas negras es mayor que el número de
      baldosas blancas
C.    sí, porque el número de baldosas blancas aumenta con la misma proporción de posición a
      posición, manteniéndose mayor que el número de negras
D.    no, porque esta relación sólo se cumple en los 3 primeros modelos presentados, y en los si
      guientes, la relación se vuelve inversa

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Icfes2003 profundizacionmatematicas

  • 1. 29 AC - 101 - 7 I La prueba de matemática está conformada por 20 preguntas, planteadas a partir de diferentes situacio- nes. Estas preguntas constan de: C Una situación, que puede ser una gráfica, una tabla, un texto C Un problema, que puede estar dado en forma afirmativa o interrogativa C Cuatro opciones de respuesta Usted debe seleccionar entre las opciones dadas sólo una, la que considere relaciona de manera más estructurada de los conceptos matemáticos, con las condiciones particulares de la situación. RESPONDA LAS PREGUNTAS 106 Y 107 DE 107. Una expresión que permite determinar ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN una velocidad que sea igual, tanto en el ascenso como en el descenso de la montaña, man- Diego le cuenta a Andrés que ascendió una teniendo el mismo tiempo utilizado por Diego, es montaña de 4 km de altura en 2 horas a veloci- dad constante y que la descendió en una hora también a velocidad constante. 2 km/h + 4 km/h A. , puesto que se consi- 2 106. Diego afirma que, para hacer el mismo deran las dos velocidades, de ascenso recorrido en el mismo tiempo, si fuera a la mis- y de descenso ma velocidad tanto en el ascenso como en el des- censo, ésta sería de 3km/h. Esta afirmación es 2 km/h + 4 km/h B. , ya que se conocen dos A. falsa, puesto que si Diego hiciera el mis- 3 mo recorrido a esta velocidad, emplearía datos de velocidad y también que el re- un tiempo menor corrido se hizo en 3 horas B. verdadera, ya que es el promedio de los 2 km/h + 2 km/h + 4 km/h datos que se obtienen de las velocidades C. , porque se de ascenso y descenso 3 C. verdadera, porque para hallar esta veloci- tiene en cuenta el cambio de la distancia dad es suficiente con considerar las velo- recorrida en cada hora transcurrida cidades empleadas tanto en el ascenso como en el descenso 2 (2 km/h) + 4 km/h D. falsa, ya que caminando a esa velocidad D. , debido a que se 2 Diego sí hubiese podido hacer el mismo tiene en cuenta el recorrido total y se recorrido conocen dos datos de velocidad RESPONDA LAS PREGUNTAS 108 A 111 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN En 1980, 4.500 millones de habitantes poblaban la Tierra y se observaba un crecimiento de cerca del 2% anual, encontrándose que la expresión que proporcionaba la información del número de millones de habitantes en la Tierra después de t-años a partir de ese año era: H (t) = 4.500 e0,02t
  • 2. 30 AC - 101 - 7 I 108. De las siguientes gráficas ¿cuál describe 110. Se estima que para proveer de alimento el crecimiento de la población en t-años? durante un año a una persona se necesita de 0,5 km2 de tierra para cultivo, sabiendo que hay 40 x 109 km2 de tierra cultivable. Se afirma que después de un cierto número de años NO se podrá suplir la necesidad de alimento para todos los habitantes de la Tierra, porque A. la cantidad de tierra cultivable sólo será suficiente hasta cuanto t tome el valor 1 800 Rn 0,02 ˆ  45 B. al año siguiente de que t satisfaga la ecuación 80 x 109 = (4500 x 106) e0,02t la población excederá a 80 x 109 habitantes C. a partir del año t , con t igual a 1 80 x 109 Rn 0,02 ˆ 4.500  el número de habitantes de la tierra ex- cederá a 80 x 109 D. la cantidad de tierra cultivable sólo será su- ficiente hasta cuando t satisfaga la ecuación 2 (40 x 107) = 45 e0,02t 109. Para determinar el número de años que 111. Un informe presentado en 1980 muestra deben transcurrir desde 1980 para que la pobla- que 2 de cada 10.000 habitantes portaban el vi- ción sea el doble de la que había en ese año, se rus del SIDA y se proyectó que el número de mi- debe hallar el valor de t que satisface la ecua- llones de portadores del SIDA se duplicaría cada ción 4 años, el cual se representa mediante la expre- sión A. 2 = e0,02(t-1980) A. S (t) = 900.000 (2t/4) con t = 4, 8, 12, ... B. 2 = e0,02t B. S (t) = 0,9 (24t) con t = 1, 2, 3, 4, ... C. H(t) = 9 000 e0,02t C. S (t) = 0,9 (2t/4) con t = 1, 2, 3, 4, ... D. H(t) = 4 500 e0,02(2t) D. S (t) = 900.000 (24t) con t = 4, 8, 12, ...
  • 3. 31 AC - 101 - 7 I RESPONDA LAS PREGUNTAS 112 A 115 DE 114. ¿Cuál de los siguientes planteamientos ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN es suficiente para encontrar la rapidez con la que desciende el nivel del agua cuando está a una En una industria construyen un tanque de forma altura de 10 dm? cónica de radio 5 dm y altura 15 dm, para el almacenamiento de agua, pero por una falla en dh dv su construcción pierde agua a razón de 1 dm3 A. dado = 0 dm, se requiere encontrar por minuto. dt dt cuando v = 1 dm3 dv B. dado = 1 dm3/min, se requiere encon- dt dh trar , cuando h = 10 dm dt dv C. dado = 1 dm3/min, se requiere encon- dt dh 112. Al cabo de t minutos, h(t) representa trar , cuando h = 5 dm dt A. la profundidad del agua en un instante t dh D. dado = 5 dm, se requiere encontrar B. la altura del tanque en t minutos dt dv C. el espacio desocupado en el tanque en un , cuando v = 1 dm3 instante t dt D. el tiempo que tardó en desocuparse una parte del tanque 113. En la figura 2, se hace una representa- ción de la sección transversal del tanque en un instante t. De la representación se puede dedu- 115. La expresión que permite encontrar la rapidez con que el nivel del agua desciende des- cir la siguiente proporción de cualquier profundidad, es 15 - x 15 A. = dv B dh 5 r A. = (h(t))2. dt 27 dt x r B. = 15 5 dv B B. = (h(t))2 dt 27 15 - x r C. = dh 1 15 5 C. = B (r(t))2. h(t) dt 3 x 15 dh dv D. = D. = h(t) + (r(t))2 5 r dt dt
  • 4. 32 AC - 101 - 7 I RESPONDA LAS PREGUNTAS 116 A 120 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN El siguiente gráfico representa la posición respec- to al tiempo de un cuerpo durante 12 segundos. El movimiento se realiza en tres intervalos de 4 segundos cada uno. 116. Respecto al movimiento realizado por el cuerpo en el intervalo de 4 a 8 segundos, podemos afirmar que A. el cuerpo parte de la posición 4 y recorre con velocidad constante 8 metros B. el cuerpo permanece en reposo, ya que mantiene la misma posición, mientras transcurren los 4 segundos C. el cuerpo cambia la dirección del movimiento y recorre 4 metros más en una superficie plana D. el cuerpo recorre 4 metros con velocidad constante en 8 segundos 117. La función que representa el movimiento del cuerpo durante los 12 segundos puede definirse como 4t, si 0 # t # 4 A. f(t) = 0 , si 4 # t # 8 9 8t - 6, si 8 # t # 12 2t, si 0 # t # 4 B. f(t) = 8 , si 4 # t # 8 9 -3.5t +36, si 8 # t # 12 4t, si 0 # t # 4 C. f(t) = 0 , si 4 # t # 8 9 8t + 6, si 8 # t # 12 2t, si 0 # t # 4 D. f(t) = 8 , si 4 # t # 8 9 3.5t + 36, si 8 # t # 12 118. Según la gráfica, se puede inferir que la velocidad del cuerpo en el transcurso de 8 a 12 segundos fue negativa, lo cual indica que A. el cuerpo disminuyó la velocidad que venía manteniendo en el intervalo de 4 a 8 segundos B. el cuerpo se devolvió seis metros más, desde el punto de partida C. el cuerpo redujo el espacio recorrido durante los cuatro segundos respecto a los intervalos anteriores D. el cuerpo recorrió la misma distancia, pero empleó más tiempo que en los intervalos anteriores
  • 5. 33 AC - 101 - 7 I 119. La gráfica que relaciona la velocidad y el tiempo respecto al movimiento realizado por el cuerpo durante los tres intervalos, es 120. En el intervalo de 12 a 16 segundos se produjo un movimiento representado por la función: 3 f(t) = t - 15. La interpretación de este movimiento realizado por el cuerpo es 4 A. el cuerpo recorrió tres metros durante los cuatro segundos B. el cuerpo incrementó su velocidad en 5 metros por cada segundo C. el cuerpo retrocedió 15 metros durante el intervalo de tiempo D. el cuerpo disminuyó su velocidad en dos metros durante los cuatro segundos RESPONDA LAS PREGUNTAS 121 A 125 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Los siguientes modelos de embaldosados, se construyen sucesivamente. Tienen baldosas negras colocadas en forma rectangular, y un borde de baldosas blancas, como se muestra en la figura. Cada modelo tiene un área distinta, y las baldosas blancas y negras que se usaron tienen forma cuadrada de 11 cm de lado. 121. De acuerdo con la sucesión de modelos de embaldosados presentada, ¿cuál de los siguientes modelos corresponde al embaldosado que tiene un área de 6.776 cm2?
  • 6. 34 AC - 101 - 7 I 122. ¿El cambio de área que corresponde a las baldosas blancas entre un modelo y el siguiente, es siempre de 484 cm2? A. sí, porque la cantidad de baldosas de la base del rectángulo, excede en una a la cantidad de baldosas de la altura B. no, porque el cambio de área de las baldosas blancas en cada uno de los modelos varía de uno a cien centímetros cuadrados C. sí, porque la cantidad de baldosas blancas aumenta en cuatro para cada modelo D. no, porque el aumento del número de baldosas negras y blancas no es constante de posición a posición 123. La expresión que indica el número de baldosas negras en el n-ésimo modelo de embaldosado es A. 6n - 4 B. n2 (2 + n) C. n (n + 1) 1 D. n2 + 2 2 124.Con la expresión k + (4n + 6) se obtiene el total de baldosas negras y blancas en el n-ésimo modelo. En esta expresión k representa A. el número de baldosas blancas que hay en el modelo B. el número de baldosas que conforman la base del rectángulo en el modelo C. el número de baldosas negras que componen el modelo D. el número de baldosas que se encuentran en la diagonal principal del modelo 125.¿En el modelo con 132 baldosas entre blancas y negras, el número de baldosas blancas es mayor que el número de baldosas negras? A. sí, porque el número de baldosas blancas en cualquier modelo es siempre mayor que el número de baldosas negras B. no, porque a partir de la posición 5 el número de baldosas negras es mayor que el número de baldosas blancas C. sí, porque el número de baldosas blancas aumenta con la misma proporción de posición a posición, manteniéndose mayor que el número de negras D. no, porque esta relación sólo se cumple en los 3 primeros modelos presentados, y en los si guientes, la relación se vuelve inversa