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Leyes de Newton

Authored by Alejandro Pilay

Physics

KG

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Leyes de Newton
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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

La Primera Ley de Newton también es conocida como:

La ley que explica los cambios de velocidad que sufre un cuerpo cuando recibe una fuerza neta

Ley de Inercia

Ley de Acción y Reacción

Ninguna de las anteriores

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

La Segunda Ley de Newton es la:

Ley que explica los cambios de velocidad que sufre un cuerpo cuando recibe una fuerza neta

Ley de Inercia

Ley de Acción y Reacción

Ninguna de las anteriores

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

La Tercera Ley de Newton también es conocida como:

La ley que explica los cambios de velocidad que sufre un cuerpo cuando recibe una fuerza neta

Ley de Inercia

Ley de Acción y Reacción

Ninguna de las anteriores

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

El siguiente enunciado:


"La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa"


Corresponde a:

Primera Ley de Newton

Segunda Ley de Newton

Tercera Ley de Newton

Ninguna de las anteriores

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

El siguiente enunciado:


"Todo cuerpo se mantiene en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, si la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es cero"


Corresponde a:

Primera Ley de Newton

Segunda Ley de Newton

Tercera Ley de Newton

Ninguna de las anteriores

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

El siguiente enunciado:


"Por cada fuerza de acción hay una reacción igual pero opuesta"


Corresponde a:

Primera Ley de Newton

Segunda Ley de Newton

Tercera Ley de Newton

Ninguna de las anteriores

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 1 pt

Seleccione el enunciado correcto:

Por lo que cuanto menor sea la magnitud de la fuerza aplicada, mayor será la magnitud de la aceleración.

Por lo que cuanto mayor sea la magnitud de la fuerza aplicada, menor será la magnitud de la aceleración.

Por lo que cuanto menor sea la magnitud de la aceleración, mayor será la magnitud de la fuerza aplicada.

Por lo que cuanto mayor sea la magnitud de la fuerza aplicada, mayor será la magnitud de la aceleración.

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