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Fecha de Creación: 2022/01/10

Categoría: Otros

Número Preguntas: 27

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La aceleración de coriolis, de un punto móvil,puede ser diferente de cero: A. cuando hay una velocidad respecto a un sistema de referencia en rotación. B. cuando el movimiento de arrastre es con velocidad constante en módulo y dirección. C. cuando el sistema de referencia móviltiene movimiento de traslación. D. cuando la velocidad relativa es nula. A. B. C. D.

La velocidad de Coriolis es igual A. a cero si no existe velocidad angular de arrastre. B. al producto vectorial del doble de la velocidad angular de arrastre por la velocidad relativa del punto. C. al término complementario del teorema de Coriolis. D.a nada, puesto que no se ha definido dicha velocidad. A. B. C. D.

La aceleracón de Coriolis A. siempre es nula. B. nunca es nula. C. es el término complementario que hay que añadir en la composición de aceleraciones. D. es igual al doble de la velocidad angular relativa multiplicada vectorialmente por la velocidad de arrastre del punto. A. B. C. D.

Si el movimiento de arrastre es una traslación de velocidad v,la aceleración de Coriolis en un punto de un cuerpo en movimiento es: A. 2.wr x v B.2.v x wr C.0 D. wr x v 2v. A. B. C. D.

Según un observador considerado fijo,hay otro observador situado solidario a un sistema indeformable que se mueve alrededor de un punto fijo, que observa un punto que se mueve con una velocidad constante.La aceleración absoluta del punto entre sus componentes A. Si estará la aceleración relativa que no será nula. B.Tendrá como única componente no nula a la aceleración relativa. C.No estar á la aceleración de arrastre altener el observador móvil un punto fijo. D.Estará la aceleración de Coriolis que no será nula si ¿a so es paralela a la velocidad relativa. A. B. C. D.

Un observador que se mueve con movimiento traslación rectilínea y uniformemente acelerada , entonces se tiene para un punto que se mueve con velocidad relativa no uniforme A. La aceleración de Coriolis será nula B.La aceleración absoluta será iguala la aceleración de arrastre. C. La aceleración de Coriolis variará al ser la velocidad relativa variable. D. La aceleración absoluta será igual a la aceleración relativa. A. B. C. D.

La velocidad de Coriolis o complementaria A. es la derivada del vector posición relativa. B. es el término complementario de la velocidad absoluta. C. no existe D. es eldoble del producto vectorial de la velocidad angular de arrastre por elvector posición relativa. A. B. C. D.

Un viajero despierta desorientado en la playa con un aparato capaz de medir la aceleración de coriolis (vector). ¿Cómo puede con la ayuda de este aparato discernir si se encuentra en la costa brasileña o en la playa del Cabañal? A. Caminando en la dirección norte-sur. B.Quedándose quieto. C. Girando sobre sí mismo. D. No se puede discernir con este aparato. A. B. C. D.

Indicar la respuesta correcta para que la aceleración de Coriolis sea nula A. Va = 0 B. wr=0 C. wa y vr paralelos D. wa y vr perpendiculares. A. B. C. D.

Cuando se estudia el movimiento de un punto mediante movimiento relativo: A. La aceleración de arrastre se debe únicamente a una rotación. B. La aceleración absoluta es la suma de la aceleración relativa y la de arrastre. C. La aceleración de Coriolis es nula cuando la rotación de arrastre es paralela a la velocidad relativa. D. La aceleración relativa es la derivada de la velocidad relativa respecto al sistema de referencia absoluto. A. B. C. D.

En el movimiento relativo, en el que el movimiento de arrastre es una rotación constante, la derivada de la aceleración de Coriolis vale: A. La suma del producto vectorial de la velocidad angular de arrastre por la aceleración relativa más el producto de la velocidad angular de arrastre por el producto vectorial de la velocidad angular de arrastre por la velocidad relativa B. El producto de la velocidad angular de arrastre por la aceleración de Coriolis C.La suma del doble del producto vectorial por la aceleración relativa más el producto vectorial de la velocidad angular de arrastre por la aceleración de Coriolis D. El producto de la velocidad angular de arrastre por la aceleración relativa. A. B. C. D.

La aceleración de Coriolis se obtiene como A. El doble del producto vectorial de la velocidad angular de arrastre y la velocidad relativa. B. La diferencia de la derivada temporal de la velocidad de arrastre y la aceleración de arrastre. C. La derivada temporal de la velocidad de Coriolis observada por el observador móvil. D.L La derivada temporal de la velocidad de Coriolis observada por el observador fijo. A. B. C. D.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. Para determinar la aceleración de coriolis es necesario conocer la velocidad angular de rotación de arrastre. B. Dado un movimiento plano de un sistema,la aceleración de coriolis será siempre nula. C. Necesitamos conocer la velocidad de arrastre de un punto para conocer la aceleración de coriolis. D.Debemos considerar la aceleración de coriolis no nula siempre que trabajemos con un sistema de referencia en movimiento. A. B. C. D.

La aceleración de Coriolis A. Depende de la velocidad de arrastre y de la velocidad angular relativa al observador móvil B.No existe, ya que lo que existe es la velocidad de Coriolis C.Sólo existe si siendo no nulos la velocidad relativa y la rotación instantánea de arrastre, ambos vectores no son paralelos. D. Aparece si el observador móviltiene un movimiento de traslación respecto al fijo. A. B. C. D.

Un pasajero sentado en un coche que traza una curva arroja un objeto por la ventanilla en dirección radial hacia el exterior de la curva. Observa entonces que el objeto se desvía lateralmente respecto a la trayectoria parabólica que observaría en caída libre de un objeto si no estuviese el pasajero en movimiento él atribuirá dicha desviación a la aceleración: A. Centripeta B. centrífuga C. de Coriolis D. relativa. A. B. C. D.

Un observador 01 ve a otro observador 02 con un movimiento de rotación pura. El movimiento de 01 visto por 02 será A. una rotación pura contraria a la anterior. B. nulo. C. una traslación circular. D. desconocido, faltan datos para saberlo. A. B. C. D.

Para la rotación instantánea y la aceleración angular instantánea de un cuerpo en un instante tengan la misma dirección es necesario: A. que el módulo del vector rotación sea constante en ese instante. B. que la dirección del vector rotación sea constante en ese instante. C. que el movimiento sea plano. D. que el vector rotación sea constante. A. B. C. D.

Se denomina movimiento de rotación del sistema indeformable A. cuando la trayectoria seguida por cualquier punto del sistema indeformable es circular de igual radio. B. cuando cualquier recta que se trace en el sistema indeformable, permanezca a lo largo del tiempo, paralela a sí misma. C. cuando existen al menos dos puntos del sistema indeformable fijos en el espacio. D. a todo movimiento no nulo del sistema indeformable, y cumple el teorema de Euler. A. B. C. D.

La rotación instantánea de sistema indeformable, como resultante del sistema de rotaciones al que está sometido A. es un vector libre que puede colocarse en cualquier punto para contribuir a definir el campo de velocidades. B. es un vector fijo situado en el centro de gravedad. C. tiene un valor que depende del punto donde se aplique. D. define por sí sola el movimiento del sistema. A. B. C. D.

Si la velocidad de tres puntos de un sólido rígido en movimiento es nula podemos afirmar que A. El sólido posee un movimiento puro de rotación si los tres puntos están alineados. B. El sólido posee un movimiento puro de rotación si los tres puntos no están alineados. C. El sólido posee un movimiento puro de traslación si los tres puntos no están alineados. D.Si los puntos están alineados el sólido rígido no se mueve. A. B. C. D.

Si en un sólido rígido se conocen las velocidades de 2 puntos en un instante, su rotación instantánena queda definida: A. de ninguna forma. B. totalmente. c.dependiendo de la posición relativa a los puntos D. excepto en su proyección sobre la recta que une los puntos. A. B. C. D.

Un sistema indeformable tiene movimiento de rotación alrededor de un eje fijo, A. Si tiene al menos tres puntos fijos no alineados. B. Si la resultante del sistema de vectores velocidades angulares es nulo. C.Si todos los puntos describen trayectorias circulares y con velocidad de módulo función a la distancia al eje fijo. D. Luego en todo instante el movimiento es un movimiento instantáneo de traslación. A. B. C. D.

Si un Sistema Indeformable se mueve de forma que la rotación instantánea es siempre paralela a una dirección fija: A. se traslada B. existirán dos puntos cuya línea que pasa por ambos se mueve paralela a esa dirección C. se encuentra en mov1m1ento plano D. los puntos pertenecientes a esa dirección están quietos. A. B. C. D.

El movimiento general de un sólido rígido por composición de movimientos puede afirmarse que A. la rotación absoluta es la suma de la rotación relativa y la rotación de arrastre, añadiendo además el término de Coriolis. B. la rotación absoluta es la suma de la rotación relativa y la rotación de arrastre. C. la aceleración angular absoluta es la suma de la debida al movimento relativo y al movimiento de arrastre, añadiendo además el término de Coriolis. D. la aceleración angular absoluta es la suma de la debida al movimento relativo y al movimento de arrastre. A. B. C. D.

Indíquese cual de las siguientes afirmaciones es cierta. A. La aceleración angular instantánea absoluta es suma de las aceleraciones angulares instantáneas relativa y de arrastre. B. laaceleración angular instantánea relativa, es laderivada respecto al tiempo, obrservada por el observador fijo, de la rotación instantánea relativa. C. la rotación instantánea absoluta es la suma de las rotaciones instantáneas relativa y de arrastre. D. la aceleración angular instantánea absoluta es la suma de las aceleraciones angulares instantáneas relativa, de arrastre y de Coriolis. A. B. C. D.

Si se somete un sólido rígido a dos rotaciones simultáneas: A. La velocidad de rotación es indivisible B. El movimiento nunca será una rotación C. Elmovimiento nunca será una traslación D.El movimiento podría ser una traslación. A. B. C. D.

Si la aceleración angular instantánea de un sólido rígido es NO nula,su rotación: A. ha de ser de módulo y de dirección variable B. no puede ser de dirección constante C.puede ser de módulo constante D.no puede ser de módulo constante. A. B. C. D.

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