lola-3
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Título del Test:
![]() lola-3 Descripción: examen test 1-6 |



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¿Al método de investigación que se basa en el empirismo y en la medición de magnitudes se conoce como?. Método matemático. Método estadístico. Método científico. ¿La ecuación dimensional T-1 corresponde a?. Velocidad angular. Velocidad lineal. Aceleración. ¿Cuál de las siguientes magnitudes es fundamental?. Velocidad angular. Temperatura. Fuerza. Para expresar la masa en unidades del Sistema Internacional, empleamos el: kilogramo (kg). gramo (g). miligramo (mg). ¿Las funciones cuadráticas son representadas por una: parábola. hipérbola. línea recta. ¿El tiempo es una magnitud. vectorial. escalar. adimensional. ¿La siguiente ecuación y = mx+n corresponde a una función... lineal. cuadrática. inversamente proporcional. ¿La unidad en el sistema internacional para la intensidad luminosa se denomina: Candela. Kelvin. Amperio. Indica cuál es la primera fase del método científico: Formulación de una hipótesis. Análisis de resultados. Planteamiento de un problema. Comprobación experimental. ¿Cuál de estas NO es una característica de la fuerza de atracción gravitatoria. Siempre se presenta a pares. Es una magnitud escalar. Se debe a que los cuerpos tienen masa. Es una interacción muy débil, por eso sólo se aprecia a grandes masas. Indica la incorrecta. La fuerza de atracción gravitatoria siempre es atractiva. La fuerza gravitatoria entre dos cuerpos será exactamente igual en módulo, dirección y sentido. El peso es la fuerza de atracción gravitatoria que ejercen los planetas. El peso se mide en Newton. El producto de las masas es a la fuerza de atracción gravitatoria. Directamente proporcional. Inversamente proporcional. La fuerza de atracción gravitatoria es.... Directamente proporcional a la distancia. Directamente proporcional al cuadrado de la distancia. Inversamente proporcional a la distancia. Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. La masa A se encuentra en el (0,0) y la masa B en el (0,-5). La fuerza gravitatoria que ejerce la masa A sobre la masa B puede ser... -10 i Newton. + 10 i Newton. - 10 j Newton. + 10 j Newton. ¿Cómo se comporta la fuerza gravitatoria entre dos masas al duplicar la distancia entre ellas?. Se duplica. Se reduce a la mitad. Se multiplica por cuatro. Se reduce a la cuarta parte. Si la masa de un cuerpo se duplica, manteniendo constante la distancia entre los cuerpos, la fuerza gravitatoria entre ellos: Se reduce a la mitad. Se duplica. Se multiplica por cuatro. No cambia. La intensidad del campo gravitatorio en la superficie de un planeta depende de: La masa del planeta. El radio del planeta. La masa y el radio del planeta. Ninguna de las anteriores. La unidad de la intensidad del campo gravitatorio es: Newton (N). Newton por kilogramo (N/kg). Newton por metro cuadrado (N/m²). Joule (J). La intensidad del campo gravitatorio en un punto es: Directamente proporcional a la distancia al cuerpo que genera el campo. Directamente proporcional a la masa del cuerpo que genera el campo. Inversamente proporcional a la masa del cuerpo que genera el campo. Inversamente proporcional a la constante de gravitación universal. Si un cuerpo se encuentra a una mayor distancia del centro de un planeta, la intensidad del campo gravitatorio: Aumenta. Se mantiene constante. Disminuye. Se duplica. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre la fuerza gravitatoria?. Sólo existe entre planetas. Sólo es atractiva. Puede ser tanto atractiva como repulsiva. Depende de la velocidad de los cuerpos. La intensidad del campo gravitatorio es una magnitud: Vectorial. Escalar. Adimensional. Fundamental. La fuerza de atracción gravitatoria es una fuerza. Central. Conservativa. Ambas son correctas. Ninguna es correcta. A la intensidad del campo gravitatorio que ejercen los planetas se le conoce como: Gravedad. Masa. Peso. Velocidad. La intensidad del campo gravitatorio y la fuerza de atracción gravitatoria son magnitudes: Escalares. Fundamentales. Vectoriales. Adimensionales. Podemos calcular el peso de un cuerpo situado sobre la superficie de un planeta... Multiplicando la masa del planeta por la gravedad en la superficie. Multiplicando la masa del cuerpo por la gravedad en la superficie. Dividiendo la masa del planeta por la gravedad en la superficie. Dividiendo la masa de la persona por la gravedad en la superficie. Las líneas del campo gravitatorio... Salen del centro de la masa y se dirigen al infinito. Pueden cortarse en un punto determinado. Son radiales. Todas son incorrectas. La gravedad... Aumenta conforme te acercas al centro del planeta. Disminuye linealmente con la altura sobre la superficie del planeta. Es constante independientemente de la distancia al centro del planeta. Es máxima en la superficie del planeta. La fuerza de atracción gravitatoria neta que experimenta la masa B representada en el siguiente dibujo... Es nula. Se dirige hacia la parte positiva del eje x (+i). Se dirige hacia la parte negativa del eje x (-i),. Ninguna es correcta. La fuerza de atracción gravitatoria neta que experimenta la masa C representada en el siguiente dibujo... Es nula. Se dirige hacia la parte positiva del eje x (+i). Se dirige hacia la parte negativa del eje x (-i). Ninguna es correcta. Si se duplica la distancia entre dos masas la fuerza de atracción gravitatoria... se duplica. se cuadruplica. se reduce a la mitad. se reduce a un cuarto. La intensidad del campo gravitatorio es mide en... N. m/s2. J. J/kg. El campo gravitatorio es un campo conservativo porque en ausencia de fuerzas externas... La energía mecánica no varía. La energía potencial no varía. La energía cinética no varía. Todas son correctas. El cambio de estado de movimiento (desplazamiento) provocado por una fuerza se conoce como: Velocidad. Aceleración. Trabajo. Gravedad. La energía es una magnitud... Escalar. Fundamental. Adimensional. Todas son correctas. La fórmula de la energía cinética es... Ec= ½ vm2. Ec= ½ mv2. Ec= ½ mv. Ec= ½ (mv)2. La energía mecánica se define como... La energía que posee un cuerpo por estar a cierta distancia de otro. La energía que posee un cuerpo por estar en movimiento. La energía total que posee un cuerpo. Ninguna es correcta. La energía mecánica... No varía en los campos conservativos en ausencia de fuerzas externas. Es la suma de la potencial más la cinética. Se mide en Julios. Todas son correctas. Si aumentamos la distancia entre dos cuerpos, la energía potencial gravitatoria... permanece constante. aumenta. disminuye. ninguna es correcta. La ecuación dimensional de la Fuerza es. LT-2. LT-1. MLT-2. ML2T-2. Indica la opción correcta. La energía mecánica permanece constante en los campos conservativos. El potencial gravitatorio es la energía potencial que adquiere una masa de 1 kg situada en un punto. La energía cinética se mide en Julios,. Todas son correctas. Si el trabajo es positivo (W=Epo- Epf). El trabajo lo realiza el campo conservativo. Las masas ganan Energía Potencial. La Energía cinética no cambia. Ninguna es correcta. Si dos masas se alejan... El trabajo lo realiza el campo gravitatorio. Pierden Energía Potencial Gravitatoria. El valor del trabajo saldrá negativo. Todas son incorrectas. Si dos masas se alejan... a. El trabajo lo realiza el campo gravitatorio. Pierden Energía Potencial Gravitatoria. El valor del trabajo saldrá negativo. Todas son incorrectas. Una superficie equipotencial en el campo gravitatorio... Está formada por puntos que equidistan de una masa puntual. Forman esferas concéntricas en torno a una masa puntual. A y B son correctas. A y B son incorrectas. La fuerza de atracción gravitatoria... Puede calcularse a partir de Ley de Gravitación Universal. Es igual al producto de la masa por la gravedad. Tiene las mismas unidades que el peso. Todas son correctas. La Fuerza Gravitatoria y la Energía Potencial son magnitudes... Vectoriales. Derivadas. Ninguna es correcta. Ambas son correctas. La ecuación dimensional del Trabajo (W) es. LT-2. LT-1. MLT-2. ML2T-2. Un campo conservativo es... aquel cuyo trabajo para desplazar una masa no depende de la trayectoria. en el que se conserva la energía potencial. aquel cuyo trabajo para desplazar una masa no depende de la posición inicial ni final. Todas son correctas. |




