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WorksheetsCinemática
Total questions: 50
Worksheet time: 3hrs 48mins
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1.
¿Qué estudia la cinemática?
a)
El movimiento de los cuerpos, sus aceleraciones, fuerzas y velocidades.
b)
El movimiento de los cuerpos, sin atender a las fuerzas que lo producen.
c)
El movimiento de los cuerpos en general.
d)
El movimiento de objetos puntuales en el tiempo.
2.
El vector de posición es mejor descrito si se dice que...
a)
Señala a qué distancia se encuentra el objeto
b)
Es un vector tridimensional
c)
Señala a la dirección donde se localiza el objeto
d)
Va del sistema de referencia al objeto en movimiento
3.
El versor de dirección asociado al vector de posición general cartesiano está dado por
a)
i+j+k
b)
(i+j+k)/√3
c)
[x/√(x2+y2+z2),y/√(x2+y2+z2),z/√(x2+y2+z2)]
d)
Los vectores unitarios i, j o k según sea el caso.
4.
Un cuerpo se mueve de la posición [-1,2,3] metros a la posición [-5,-1,0] metros . ¿Cuál fue su desplazamiento?
a)
5.8 metros
b)
√26-√14 metros
c)
[4,3,3]
d)
-3j-4i-3k
5.
Un cuerpo se mueve de la posición [4,2,3] metros a la posición [2,-1,-3] metros . ¿Cuanta distancia recorrió?
a)
7 metros
b)
1.64 m
c)
No puede saberse, a menos que se halla movido en línea recta.
d)
No se puede saber a menos que se tenga el tiempo.
6.
¿Bajo qué condiciones se puede considerar que la magnitud del desplazamiento es igual a la distancia recorrida?
a)
Siempre son iguales.
b)
Siempre que el desplazamiento sea infinitamente pequeño.
c)
Sólo en dos o más dimensiones.
d)
Cuando el movimiento es en línea recta.
7.
¿Cómo se sabe que un movimiento es en una dimensión?
a)
Cuando sólo se requiere un único versor para describir el movimiento.
b)
Cuando el movimiento puede ser positivo en una dirección y negativo en otra dirección.
c)
Cuando la gráfica posición-tiempo es una recta.
d)
Cuando el movimiento es vertical u horizontal.
8.
La posición de un objeto está descrito por el vector de posición [10 cos(30πt),10 sen(30πt)] cm. Si el tiempo se mide en segundos. ¿qué ángulo forma el vector de posición con el eje Y cuando el tiempo es de 2 s?
a)
cero grados
b)
90 grados
c)
60π radianes
d)
45 grados
9.
La posición de un objeto está descrito por el vector de posición [4 cos(πt),4 sen(πt)] cm. Si el tiempo se mide en segundos. ¿Cuál es la magnitud del desplazamiento de t=0 a t= 0.5 s?
a)
5.6 cm
b)
0.0 cm
c)
32.0 cm
d)
8.0 cm
10.
La posición de un objeto está descrito por el vector de posición [4 cos(πt),4 sen(πt)] cm. ¿Cuál es versor de dirección cuando t= 0.5 s?
a)
i
b)
-j
c)
[0,1]
d)
[0,4]
11.
La posición de un objeto está descrito por el vector de posición [4 cos(πt), 4 sen(πt)] cm. Usando dos cifras significativas cuál es versor de dirección cuando t= 0.7 s?
a)
[-0.59,0.80]
b)
[-2.35,3.23]
c)
[3.99,0.15]
d)
[0.99,0.81]
12.
¿Si se divide el vector desplazamiento entre el tiempo qué se obtiene?
a)
La velocidad
b)
La rapidez
c)
No se puede afirmar si no se especifica que tiempo es ese
d)
La velocidad media
13.
Las unidades de medida de un vector unitario o versor son
a)
metros
b)
metros/segundo
c)
m, m/s o m/s2
d)
Es adimensional
14.
¿Qué se obtiene al calcular la magnitud de la velocidad media?
a)
La rapidez media
b)
La rapidez instantánea
c)
La velocidad instantánea
d)
No se puede calcular la magnitud a una velocidad
15.
¿Qué se obtiene al calcular la magnitud de la rapidez media?
a)
La misma cantidad, es un simple juego de palabras
b)
La velocidad media
c)
La velocidad instantánea
d)
No se puede calcular la magnitud de una rapidez media
16.
¿Qué se obtiene al calcular el módulo de la rapidez instantánea?
a)
Eso no se puede calcular
b)
La rapidez instantánea
c)
La velocidad instantánea
d)
Un número que siempre es positivo
17.
¿Cuál es la diferencia entre velocidad media e instantánea?
a)
La primera se calcula por derivación, la segunda por medio de un cociente.
b)
La primera se calcula por medio de un cociente, la segunda por derivación.
c)
No hay diferencia, ambos son vectores equivalentes
d)
La primera es número la segunda es vector
18.
Si el tiempo en el que se hace la medición de la rapidez se reduce, se obtiene la
a)
velocidad instantánea
b)
rapidez instantánea
c)
aceleración media
d)
aceleración negativa
19.
Un objeto se mueve con aceleración variable, dada por a(t)=3t2 cm/s2, si en el tiempo t=0 s el vehículo parte del reposo ¿Cuál es su velocidad a los 5 seg de iniciado el movimiento?
a)
1.25 m/s
b)
0.75 m/s
c)
0.30 m/s
d)
30 cm/s
20.
Un objeto se mueve según la función de posición x(t)=t3-2t2+1 metros y el tiempo medido en segundos. Determine donde se encuentra el objeto cuando su velocidad se mantiene constante por un instante. (la respuesta está redondeada a dos cifras)
a)
0.41 m
b)
-0.16 m
c)
0.66 m
d)
0.16
21.
Cuando un movimiento presenta aceleración constante ocurre que
a)
la velocidad cambia en cada segundo
b)
el cambio de velocidad es el mismo cada segundo
c)
al objeto lo jalan
d)
la velocidad es constante
22.
Cuando un objeto lanzado al aire verticalmente sube su aceleración es...
a)
positiva
b)
negativa
c)
no se puede decir con esa información
d)
decreciente
23.
Cuando un objeto cae vertical y libremente su aceleración es...
a)
positiva
b)
negativa
c)
creciente
d)
no se puede saber con esa información
24.
La velocidad de un objeto en un tiro parabólico en el punto más alto es...
a)
positiva
b)
negativa
c)
cero
d)
distinta a cero
25.
La aceleración de un objeto en un tiro parabólico en el punto más alto es...
a)
positiva
b)
negativa
c)
cero
d)
no se puede decir con esa información.
26.
La aceleración de un objeto en un tiro parabólico en el punto más alto señala
a)
hacia arriba
b)
hacia abajo
c)
hacia ningún lado, pues es nula
d)
no se puede decir con esa información.
27.
Cuando un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba. En el punto más alto, su aceleración es
a)
positiva
b)
negativa
c)
cero
d)
no nula, pudiendo ser positiva o negativa.
28.
Cuando un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba. Mientras éste sube su aceleración es
a)
positiva
b)
negativa
c)
cero
d)
no nula, pudiendo ser positiva o negativa.
29.
Definiendo positivo hacia arriba. Cuando un objeto es lanzado verticalmente hace arriba, la aceleración del objeto al subir es
a)
positiva
b)
negativa
c)
cero
d)
no se puede decir con esa información
30.
Definiendo positivo hacia arriba. Cuando un objeto es lanzado verticalmente hace arriba, la velocidad del objeto al subir es
a)
positiva
b)
negativa
c)
cero
d)
no se puede decir con esa información
31.
Definiendo positivo hacia arriba. Cuando un objeto es va cayendo verticalmente ganando velocidad, su aceleración es...
a)
positiva
b)
negativa
c)
cero
d)
no se puede decir con esa información
32.
Definiendo positivo hacia arriba. Cuando un objeto es va cayendo verticalmente, su velocidad es...
a)
positiva
b)
negativa
c)
cero
d)
no se puede decir con esa información
33.
El área bajo una gráfica velocidad-tiempo sirve para determinar...
a)
la posición del objeto en movimiento
b)
la aceleración del objeto en movimiento
c)
la distancia recorrida
d)
los metros cuadrados por segundo
34.
El área bajo una gráfica aceleración-tiempo sirve para determinar...
a)
la posición del objeto en movimiento
b)
la aceleración del objeto en movimiento
c)
la distancia recorrida
d)
la velocidad del objeto
35.
El inclinación de la gráfica aceleración-tiempo sirve para determinar...
a)
una cantidad llamada tirón
b)
la velocidad instantánea
c)
la distancia recorrida
d)
la rapidez media
36.
El inclinación de la gráfica velocidad-tiempo sirve para determinar...
a)
la aceleración del objeto
b)
la velocidad instantánea
c)
la distancia recorrida
d)
la rapidez media
37.
El inclinación de la gráfica posición-tiempo sirve para determinar...
a)
la aceleración del objeto
b)
la velocidad instantánea
c)
la distancia recorrida
d)
la rapidez media
38.
El concavidad de la gráfica posición-tiempo sirve para determinar...
a)
la aceleración del objeto
b)
la velocidad instantánea
c)
la distancia recorrida
d)
la rapidez media
39.
Una gráfica con concavidad positiva tiene forma de ...
a)
⋃
b)
⋂
c)
∿
d)
⊃
40.
Una gráfica con concavidad negativa tiene forma de ...
a)
⋃
b)
⋂
c)
∿
d)
⊃
41.
De una gráfica posición-tiempo con concavidad positiva se puede decir que
a)
la aceleración es positiva
b)
la velocidad es positiva
c)
Se requiere más información para responder
d)
la posición del objeto es positiva
42.
¿Qué significa que la aceleración es cero?
a)
Que la velocidad no cambia
b)
Que la rapidez no cambia
c)
Que ni la rapidez ni la velocidad cambian
d)
Que la velocidad es cero.
43.
Un ejemplo de objeto que presenta aceleración variable es...
a)
Los limpiadores del parabrisas del auto
b)
El auto en condiciones reales
c)
Que ni la rapidez ni la velocidad cambian
El auto y los limpiadores
El auto y los limpiadores
d)
Sólo el auto en condiciones reales
44.
¿Cuántas ecuaciones hay en un movimiento con aceleración cero?
a)
1
b)
4
c)
5
d)
Más de 5
45.
¿Cuántas ecuaciones hay en un movimiento con aceleración constante en una dimensión?
a)
1
b)
4
c)
5
d)
Más de 5
46.
¿Cómo es la aceleración horizontal en un movimiento parabólico?
a)
nula
b)
positiva
c)
negativa
d)
Positiva o negativa, pero no nula.
47.
¿Es una manera de calcular la componente horizontal de una velocidad V en un tiro parabólico?
a)
Vcosθ
b)
Vsenθ
c)
Vtanθ
d)
√[(Vx)2+(Vy)2]
48.
¿Cuantos tipos de aceleración hay y se utilizan para clasificar un movimiento? ¿Sabe cuales son?
a)
1
b)
2
c)
3
d)
Más de 3
49.
Si la posición del objeto está dada por r(t)=t2i+2t j+tk. ¿Qué ángulo forma la velocidad del objeto con su vector aceleración cuando el tiempo han transcurrido 2 seg?
a)
29.2 grados
b)
9.1 grados
c)
10.0 grados
d)
37.1 grados
50.
En todo movimiento circular con giro constante el vector de posición está dado por
r=b[(cos ωt)i+(sen ωt)j].
La aceleración en este caso se llama
r=b[(cos ωt)i+(sen ωt)j].
La aceleración en este caso se llama
a)
centrípeta
b)
centrífuga
c)
angular
d)
circular
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