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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEFisica 1 Bim

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Título del test:
Fisica 1 Bim

Descripción:
versión 5

Autor:
johan
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Fecha de Creación:
16/02/2018

Categoría:
Otros

Número preguntas: 30
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Temario:
Un auto va por una carretera recta, y realiza un giro en una curva. El velocímetro marca en todo momento 60 km/h. ¿Cuál de los siguientes parámetros ha cambiado? a. Aceleración b. Rapidez instantánea c. Rapidez media.
Si tengo un balón de fútbol y lo pateo, el balón se mueve. Si 2 personas lo pateamos desde direcciones opuestas con la misma fuerza, el balón no se mueve. ¿Cuál afirmación es verdadera? a. Este par de fuerzas no constituyen un par acción-reacción. b. Está actuando la tercera ley de Newton, ya que ambas fuerzas tienen la misma magnitud y dirección opuesta. c. Es necesaria la masa del balón para saber si me mueve o no.
Una roca esférica de 200 kg es empujada con una rapidez de 2 m/s en una superficie horizontal. Tratando de acelerar el trabajo de moverla, una persona más aplica una fuerza de 200 N en la dirección del movimiento durante 5 segundos. ¿Cómo cambia la cantidad de movimiento? a. Aumenta a 1400 kgm/s b. Aumenta a 1000 kgm/s c. Aumenta a 400 kgm/s .
Imagine un vector trazado en el plano cartesiano. ¿Cuál de los siguientes conceptos serviría para encontrar su magnitud? a. Sumar sus componentes rectangulares. b. Usar la función tangente. c. Aplicar el teorema de Pitágoras.
Una caja está deslizándose en una rampa (plano inclinado) sin fricción. No ha sido empujada, de modo que la única fuerza que actúa sobre la caja es su peso. El peso siempre apunta verticalmente hacia abajo, mientras que la caja acelera en la dirección del plano inclinado. ¿Por qué el cuerpo acelera en una dirección diferente a la de la fuerza, si hemos visto que la aceleración siempre actúa en dirección de la fuerza que produce? a. El cuerpo está descendiendo por el plano, así que el bajar, se mueve en la dirección del peso b. Porque la fuerza tiene una componente vectorial en la dirección del movimiento c. Porque la fuerza normal apunta en la dirección del movimiento, produciendo la aceleración .
Una esfera de 100 kg rueda a 20 m/s en una superficie horizontal sin fricción. En un afán de detenerla, se le aplica una fuerza de 100 N en la dirección opuesta al movimiento durante 5 segundos. ¿Cuál es la nueva rapidez de la esfera? a. 25 m/s b. 15 m/s c. La esfera se detiene completamente .
Imagine una caja sobre una superficie horizontal. Esta tiene una cuerda atada, y para mover la caja tira de la cuerda en un ángulo de 300 con respecto al suelo. La componente del vector fuerza que usted ejerce es: a. Igual a la magnitud del vector fuerza b. Menor a la magnitud del vector fuerza c. Mayor a la magnitud del vector fuerza .
Cuando se realiza un disparo con un fusil, la bala adquiere una gran aceleración, que hace que se mueva rápido y recorra una gran distancia, de acuerdo a la tercera ley de Newton, ¿El fusil sale disparado hacia atrás? a. No, porque no es el fusil quien proporciona la fuerza, sino los gases que salen de la bala, que solamente la empujan a esta. b. Si, pero con una aceleración menor que la de la bala. c. No, el fusil no se mueve hacia atrás porque alguien lo sujeta para evitar eso.
Si se analiza la explosión de una granada bajo el concepto de la conservación de la cantidad de movimiento, ¿Qué tipo de colisión es? a. No es ningún tipo de choque, ya que las partículas no colisionan entre sí. b. Choque elástico. c. Choque inelástico.
Un resorte está unido a la pared. Una persona tira de él con una fuerza de 500 N (fuerza de acción), y lo sostiene para que no regrese. La fuerza de reacción es ejercida por: a. La pared b. El resorte c. El suelo .
Tomando en cuenta los conceptos estudiados de inercia, considere el siguiente escenario: usted está en la parte más alta del mástil de un barco, el cual se mueve con cierta rapidez. Usted suelta una moneda desde allí, y en la cubierta del barco hay alguien esperando que caiga para marcar el lugar de la caída. Si asume que no hay vientos, ¿La moneda caerá en el mismo punto si el barco no se moviera? a. No, la moneda caerá detrás de este punto b. Sí, la moneda caerá en el mismo lugar c. No, la moneda caerá delante de dicho punto.
Si estoy en un planeta con el doble de gravedad que la tierra, y doy un salto, este será diferente al hacerlo en nuestro planeta, ¿Por qué? a. Mi peso ha cambiado, ya que la masa es constante y el peso depende de la gravedad, la cual es mayor. b. Mi masa ha cambiado, prueba de ello es que acelero en forma diferente al ejercer una fuerza de impulso sobre el suelo. La altura alcanzada es menor, lo que significa que mi inercia se ha incrementado. c. No será diferente, pues mi masa no ha cambiado, y al ser la fuerza ejercida directamente proporcional a ella, el resultado del salto debe ser el mismo. .
¿Cuál de los siguientes casos corresponde a movimiento rectilíneo con aceleración constante? a. Caída libre de los cuerpos b. Movimiento rectilíneo con velocidad constante c. Reposo .
Un cuerpo está en reposo, y se lo empuja con 100 N de fuerza, desplazándose 1 m. Debido a esto, el cuerpo se mueve ahora con cierta rapidez constante. Si este objeto choca con algo, hará que esto se mueva, ¿Qué es lo que el cuerpo adquirió por medio del trabajo que se efectuó sobre él? a. Inercia b. Energía c. Potencia.
Si usted fuera un luchador de box, al momento de recibir un golpe, ¿Qué preferiría? a. Maximizar el tiempo de contacto con el puño que lo golpea. b. Minimizar el tiempo de contacto con el puño que lo golpea. c. Que el puño rebotase al golpearlo. .
¿Cómo se relaciona la dirección de una fuerza aplicada con la dirección de la aceleración del cuerpo? a. Son opuestas, por ejemplo cuando una caja se desliza en el suelo, esta tiende a detenerse b. Son iguales, como cuando empujo una caja, esta se mueve en la dirección en la que se empuja c. Las direcciones de la fuerza y de la aceleración no están relacionadas. Por ejemplo, si coloco un libro sobre una mesa, su peso no hace que se mueva, de modo que no hay dirección de movimiento. .
Un auto se mueve a 60 km/h, cuando encuentra un rompe-velocidades, reduciendo su velocidad a 10 km/h para pasar sobre él. Una vez cruza, presiona el acelerador hasta alcanzar 50 km/h. Este último cambio de velocidad se produjo en 2 segundos. ¿Cuál es la aceleración del auto? a. 25 km/h*s b. 20 km/h*s c. 5 km/h*s .
La energía que se almacena en un cuerpo en función de su posición, se denomina: a. Energía química. b. Energía potencial. c. Energía cinética.
Si a un vehículo que posee una cantidad de movimiento inicial igual a 10000 Kgm/s, se le proporciona un impulso igual a 2000 Ns, en la dirección opuesta, ¿Cuál es la cantidad de movimiento resultante? a. 12000 kgm/s b. 8000 kgm/s c. Ninguna de las anteriores, ya que las unidades no son equivalentes.
¿Qué efectos produce un rebote en un cuerpo? a. Incrementa el impulso que recibe un cuerpo b. Disminuye el impulso que recibe un cuerpo. c. El impulso depende de la fuerza y de tiempo, no de la presencia o ausencia de un rebote.
Según los científicos, hay algo que poseen todos los objetos, ya sea que se encuentren en movimiento o no. ¿Qué es? a. Cantidad de movimiento b. Fuerza c. Energía.
Un objeto (m = 2 kg) posee una energía mecánica de 5000 J. Este cuerpo desciende 50 m; incrementado su rapidez. En esta nueva posición, ¿Cuál es el valor de la energía mecánica? (recuerde: g = 10m/s2) a. 4000J b. 1000J c. 5000J.
De las siguientes fuentes de energía, ¿Cuál no está relacionada con el Sol? a. Geotérmica b. Eólica c. Hidroeléctrica .
Subo un cuerpo desde el nivel del suelo hasta un piso superior, ¿Es diferente el trabajo efectuado si subo este cuerpo a través de: las escalinatas, un ascensor o una polea? a. Si, el trabajo es diferente, ya que las distancias recorridas son distintas, independientemente de que en todos los casos se empiece y termine en los mismos puntos. b. No es diferente, ya que el trabajo se efectúa contra la gravedad, independientemente de que en todos los casos se empiece y termine en los mismos puntos. c. Es necesario conocer el tiempo en que se realizó cada desplazamiento, ya que la potencia puede variar en cada caso, lo que significa que el trabajo puede ser diferente, independientemente de que en todos los casos se empiece y termine en los mismos puntos. .
Un cuerpo (m = 1 kg) está en caída libre desde un edificio. Cuando está a una altura de 10 m, su rapidez es de 20 m/s ¿ Cuál es su energía mecánica? (use g=10m/s2) a. 100 J b. 200 J c. 300 J .
Suponga que tiene un lápiz que lo hace rotar alrededor de diferentes ejes. ¿Cuál de estos casos presenta mayor inercia rotacional? a. El Lápiz está en forma horizontal. Lo giro en torno a uno de sus extremos. b. El Lápiz está en forma horizontal. Lo giro en torno al punto medio del lápiz. c. El Lápiz está en forma vertical. Lo giro alrededor de la mina que pasa por su centro.
Un patinador se desliza sobre una pista de hielo. En determinado instante, empieza a girar sobre sí mismo. Realiza 2 revoluciones por segundo, pero en cierto instante recoge sus brazos y su radio de giro se reduce a la mitad. ¿Qué sucede con la rapidez con la que da vueltas? a. La rapidez tangencial se reduce al disminuir el radio de giro, por lo que el patinador girará mas lento. b. Debido a que la cantidad de movimiento angular se conserva, su rapidez debe incrementarse. c. El momento de inercia no ha cambiado porque no cambia la masa del cuerpo, de modo que la velocidad de giro es la misma.
Se deja caer por una pendiente un disco macizo de 20 cm de radio, y junto a él, un aro del mismo radio y de la misma masa ¿Cuál de los 2 llegará antes a la parte baja de la pendiente? a. El disco macizo llega antes al fondo de la pendiente, pues tiene menor inercia rotacional. b. El aro llega antes, porque al tener mas masa cerca del borde, es menos afectado por la fricción. c. Ambos llegan iguales, ya que ambos están sujetos a la misma aceleración de la gravedad.
Para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, dos fuerzas externas aplicadas a un cuerpo deben: a. Producir un momento de torsión en el sentido de las manecillas del reloj, igual a otro momento de torsión en sentido contrario a las manecillas del reloj b. Actuar en direcciones opuestas, de modo que su sumatoria sea cero. c. Actuar en la misma dirección, y sobre el mismo punto.
La diferencia fundamental entre las teorías de Newton y Einstein sobre la gravedad es: a. En la teoría de Einstein, la gravedad se debe a la forma del espacio-tiempo (geometría), en lugar de fuerzas. b. La teoría de Einstein propone un mayor número de dimensiones que la teoría de Newton. c. La teoría de Newton requiere que haya cuerpos que ejerzan las fuerzas, mientras que la de Einstein solo requiere espacio vacío.
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