option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php

DISMAQ_C10
AI✦

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
DISMAQ_C10

Descripción:
CCS 2026

Fecha de Creación: 2026/10/03

Categoría: Ciencia

Número Preguntas: 35

Valoración:(0)
COMPARTE EL TEST
Nuevo ComentarioNuevo Comentario
Comentarios
NO HAY REGISTROS
Temario:

¿Cuál es el nombre del capítulo del documento proporcionado?. Introducción a la Cinemática. Fundamentos de Dinámica. Leyes del Movimiento. Análisis de Fuerzas Dinámicas.

¿Qué tema se trató en la primera parte del libro según la introducción?. Análisis de Esfuerzos. Cinemática de los mecanismos. Dinámica Inversa. Modelado de Sistemas.

¿Qué se abordará en la segunda parte del libro?. Determinar las fuerzas presentes en mecanismos y maquinaria en movimiento. El estudio de materiales y sus propiedades. Diseño de sistemas de control. Análisis de vibraciones.

¿Cómo se denomina el tema de determinar las fuerzas presentes en mecanismos y maquinaria en movimiento?. Cinemática. Estática. Cinética o análisis de fuerzas dinámicas. Termodinámica.

¿Cuántas leyes del movimiento de Newton se mencionan en la sección 10.1?. Una. Dos. Tres. Cuatro.

¿Qué establece la primera ley de Newton?. La acción es igual y opuesta a la reacción. Un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo, y un cuerpo en movimiento a velocidad constante tiende a mantener esa velocidad a menos que actúe sobre él una fuerza externa. El cambio de la cantidad de movimiento de un cuerpo con respecto al tiempo es igual a la fuerza aplicada. La fuerza es igual a la masa por la aceleración.

¿Qué establece la tercera ley de Newton?. La acción es igual y opuesta a la reacción. Un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo. El cambio de la cantidad de movimiento es igual a la fuerza. La fuerza es igual a la masa por la aceleración.

¿Cómo se expresa la segunda ley de Newton en la sección 10.1?. F = m/a. F = ma. F = m + a. F = m - a.

¿Qué es el 'problema avanzado de dinámica'?. Se conocen las aceleraciones y se deben determinar las fuerzas. Se conocen las fuerzas y se deben determinar las aceleraciones, velocidades y desplazamientos. Se conocen las velocidades y se deben determinar las masas. Se conocen las fuerzas y se deben determinar las masas.

¿Qué es el 'problema de dinámica inversa'?. Se conocen las fuerzas y se deben determinar las aceleraciones. Se conocen los desplazamientos, velocidades y aceleraciones y se deben determinar las fuerzas y pares de torsión. Se conocen las velocidades y se deben determinar las fuerzas. Se conocen las masas y se deben determinar las aceleraciones.

¿Cómo se conoce también el 'problema de dinámica inversa' en ocasiones?. Cinetostática. Cinemática. Estática. Dinámica directa.

¿Qué tres elementos deben conjuntarse para que un modelo de cuerpo rígido sea dinámicamente equivalente al cuerpo original?. Masa, velocidad y aceleración. Fuerza, torque y fricción. Masa, centro de gravedad y momento de inercia. Longitud, anchura y altura.

¿Cuál es la diferencia principal entre masa y peso según la sección 10.3?. La masa varía con la gravedad, el peso no. La masa es una propiedad invariable, el peso varía según el sistema gravitatorio. El peso es una medida de la inercia, la masa es una medida de la fuerza. No hay diferencia, son sinónimos.

Según la sección 10.3, ¿cómo se comportaría agregar más masa a una parte en una situación de fuerzas dinámicas?. Reduciría las fuerzas y esfuerzos. Aumentaría las fuerzas y esfuerzos. No tendría efecto sobre las fuerzas y esfuerzos. Reduciría las fuerzas pero aumentaría los esfuerzos.

¿Cómo se calcula el momento de masa (primer momento de masa) de un elemento diferencial respecto a un eje?. El producto de su masa por su distancia al eje elevado al cuadrado. La suma de su masa y su distancia al eje. El producto de su masa por su distancia al eje. El cociente de su masa por su distancia al eje.

Si el momento de masa con respecto a un eje es cero, ¿qué se puede concluir sobre ese eje?. Que es paralelo al eje de rotación. Que pasa por el centro de masa (CM) del objeto. Que es perpendicular al eje de rotación. Que no tiene relación con el centro de masa.

¿Qué es el 'segundo momento de masa'?. El producto de la masa por la distancia al eje. La suma de la masa y la distancia al eje. El producto de la masa por el cuadrado de la distancia al eje. El cociente de la masa por la distancia al eje.

¿Cómo se expresa la forma rotatoria de la segunda ley de Newton?. T = I/a. T = a/I. T = Ia. T = I + a.

¿Qué indica el momento de inercia (I) en la ecuación T = Ia?. La resistencia a la aceleración lineal. La resistencia a la aceleración angular. La fuerza aplicada. El desplazamiento angular.

¿Cuál es la fórmula para la energía cinética en un sistema trasladante, según la sección 10.5?. KE = mv. KE = 1/2 mv. KE = 1/2 mv². KE = mv².

¿Cuál es la fórmula para la energía cinética en un sistema rotatorio, según la sección 10.5?. KE = 1/2 Iw. KE = Iw. KE = 1/2 Iw². KE = Iw².

¿Qué establece el Teorema de Ejes Paralelos (Teorema de Transferencia)?. El momento de inercia respecto a un eje es la suma de su momento de inercia respecto a un eje paralelo que pasa por el CG y el producto de la masa por el cuadrado de la distancia perpendicular entre los ejes. El momento de inercia respecto a un eje es la resta de su momento de inercia respecto a un eje paralelo que pasa por el CG y el producto de la masa por el cuadrado de la distancia perpendicular entre los ejes. El momento de inercia respecto a un eje es igual al momento de inercia respecto a un eje paralelo que pasa por el CG. El momento de inercia respecto a un eje es el producto de la masa por el cuadrado de la distancia al eje.

¿Qué es el radio de giro?. El radio en el cual se concentra toda la masa y el momento de inercia es cero. El radio en el cual se concentra toda la masa y el momento de inercia es el mismo que el del cuerpo original. El radio del centro de masa. El radio de rotación del cuerpo.

¿Qué es el centro de percusión?. El punto donde se aplica la fuerza principal. El punto donde, al ser golpeado por una fuerza, habrá una fuerza de reacción cero en el centro de rotación asociado. El centro de masa del objeto. El punto de equilibrio del objeto.

¿Cómo se define la constante de resorte (k)?. Fuerza por unidad de aceleración. Fuerza por unidad de deflexión o desplazamiento. Desplazamiento por unidad de fuerza. Aceleración por unidad de fuerza.

¿Cuál es el principal desafío al modelar la fricción (amortiguamiento)?. Es lineal y fácil de predecir. Es una función de la masa. Es a menudo no lineal y difícil de describir con ecuaciones lineales. Siempre se opone al movimiento y es fácil de calcular.

¿Qué representa la Tabla 10-1?. Análogos físicos en sistemas dinámicos. Relaciones entre variables en sistemas dinámicos. Variables de paso y a través en sistemas dinámicos. Tipos de amortiguamiento.

¿Qué representa la Tabla 10-2?. Variables de paso y a través en sistemas dinámicos. Relaciones entre variables en sistemas dinámicos. Tipos de amortiguamiento. Análogos físicos en sistemas dinámicos.

En amortiguadores en serie, ¿qué es común a todos los amortiguadores?. El desplazamiento. La velocidad. La fuerza. La constante de amortiguamiento.

En amortiguadores en paralelo, ¿qué es común a todos los amortiguadores?. La fuerza. La velocidad y el desplazamiento. La constante de amortiguamiento. La fuerza total.

¿Cómo se combinan las constantes de resorte en paralelo?. Se suman sus recíprocos. Se suman directamente. Se multiplican. Se dividen.

¿Cómo se combinan las masas en un sistema mecánico?. Se suman sus recíprocos. Se multiplican. Se suman directamente. Se dividen.

¿Qué principio se utiliza para modelar relaciones de palanca o de engranes?. Principio de superposición. Principio de D'Alembert. Principio de conservación de la energía. Principio de trabajo virtual.

¿Cómo se relaciona la fuerza de inercia según el principio de D'Alembert?. Es igual a ma. Es igual a -ma. Es igual a m/a. Es igual a m+a.

¿Cuál es la principal ventaja de los métodos de energía (trabajo virtual) en el análisis dinámico, según la sección 10.15?. Proporcionan información completa sobre todas las fuerzas internas. Requieren la solución simultánea de grandes sistemas de ecuaciones. Son más fáciles de implementar y proporcionan una verificación rápida. Permiten determinar las fuerzas internas en las juntas.

Denunciar Test