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WorksheetsDinámica (Colegio de Gravilias)
Total questions: 60
Worksheet time: 3600secs
Nombre de la ley de la dimánica que cita "Todo cuerpo que se mantenga en estado de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a no ser que intervenga una fuerza externa"
Inercia
Subordinación Fuerza-Aceleración
Accción- Reacción
Reposo
Nombre de la ley de la dimánica que cita "una fuerza constante en un cuerpo la aceleración creada es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa"
Inercia
Subordinación Fuerza-Aceleración
Accción- Reacción
Gravitación
Nombre de la ley de la dimánica que cita "la fuerza se produce en pareja una fuerza sobrepuesta sobre un cuerpo permite que ese cuerpo reaccione con otra fuerza sobre en que se aplica "
Inercia
Subordinación Fuerza-Aceleración
Accción- Reacción
Gravitación
Características de la ley denominada
-Aparecen y desaparecen las reacciones instantáneamente.
-Siempre están aplicadas sobre diferentes cuerpos.
- Sus magnitudes son iguales pero en sentidos contrarios.
Inercia
Subordinación Fuerza-Aceleración
Accción- Reacción
Gravitación
La imagen representa la ley denominada
Inercia
Subordinación Fuerza-Aceleración
Accción- Reacción
Gravitación
La imagen representa la ley denominada
Primera Ley
Segunda Ley
Tercera Ley
Cuarta Ley
La imagen representa la ley denominada
Primera Ley
Segunda Ley
Tercera Ley
Cuarta Ley
La imagen representa la ley denominada
Primera Ley
Segunda Ley
Tercera Ley
Cuarta Ley
La imagen representa la ley denominada
Primera Ley
Segunda Ley
Tercera Ley
Cuarta Ley
La imagen representa la ley denominada
Inercia
Subordinación entre fuerza y aceleración
Acción y Reacción
Gravitación
La imagen representa la ley denominada
Inercia
Subordinación entre fuerza y aceleración
Acción y Reacción
Gravitación
La imagen representa la ley denominada
Inercia
Subordinación entre fuerza y aceleración
Acción y Reacción
Gravitación
La imagen representa la ley denominada
Inercia
Subordinación entre fuerza y aceleración
Acción y Reacción
Gravitación
La imagen representa la ley denominada
Inercia
Subordinación entre fuerza y aceleración
Acción y Reacción
Gravitación
La imagen representa la ley denominada
Primera Ley
Segunda Ley
Tercera Ley
Cuarta Ley
La imagen representa la ley denominada
Primera Ley
Segunda Ley
Tercera Ley
Cuarta Ley
La imagen representa la ley denominada
Primera Ley
Segunda Ley
Tercera Ley
Cuarta Ley
Imagen representa el tipo de fuerza
Misma
Igual
Contraria
Opuesta
Imagen representa el tipo de fuerza
Misma
Igual
Contraria
Opuesta
Imagen representa el tipo de fuerza
Misma
Igual
Contraria
Opuesta
Imagen representa el tipo de fuerza
Misma
Igual
Contraria
Opuesta
Es parte de la física encargada de estudio de las causas de movimiento
Cinemática
Dinámica
Estática
Mecánica
Nombre de dos de los aspectos que rigen la fuerza
Masa-Peso
Peso- Fuerza
Aceleración- Fuerza
Masa- Aceleración
Nombre dos manifestaciones de la
Dinámica.
Masa-Peso
Peso- Fuerza
Aceleración- Fuerza
Masa- Aceleración
Es la equivalencia de la unidad de fuerza (N)
Kg m/s 2
Kg m/s
Kg m 2 /s
Kg m 2 /s 2
Es la magnitud física con dirección capaz de producir un movimiento.
Fuerza
Peso
Gravedad
Aceleración
Ejemplo de sentido de fuerzas en sentido contrario.
Ejemplo de sentido de fuerzas en sentido diferente.
Ejemplo de sentido de fuerzas en mismo sentido.
Ejemplo de sentido de fuerzas en sentido opuesto.
Se refiere a la relación aparente entre la masa y la gravedad.
Fuerza
Peso
Gravedad
Aceleración
Tipo de fuerza con dirección al suelo por acción de la gravedad terrestre
Fuerza Resultante
Fuerza Neta
Fuerza de Fricción
Peso
Manifestación de la acción cambio de velocidad aplicada a un cuerpo de forma perpendicular.
Fuerza
Aceleración
Gravedad
Peso
Tipo de aceleración presentada por los cuerpos en acción de los cambios de la velocidad.
Fuerza
Aceleración
Gravedad
Peso
Tipo de fuerza con dirección al suelo.
Fuerza
Fuerza Resultante
Fuerza Neta
Peso
Tipo de fuerza representada en la imagen
Fuerza Resultante
Fuerza Neta
Fuerza Perpendicular
Fuerza Fricción
Tipo de fuerza representada en la imagen
Fuerza Resultante
Fuerza Neta
Fuerza Perpendicular
Fuerza Fricción
Tipo de fuerza representada en la imagen
Fuerza Resultante
Fuerza Neta
Fuerza Perpendicular
Fuerza Fricción
Tipo de fuerza representada en la imagen
Fuerza Resultante
Fuerza Neta
Fuerza Perpendicular
Fuerza Fricción
Característica de la fuerza, que indica hacia dónde se aplica esta.
Sentido
Dirección
Punto de Aplicación
Intensidad
Característica de la fuerza, que indica si un número grande, la fuerza es grande, y si es un número pequeño, la fuerza es pequeña
Sentido
Dirección
Punto de Aplicación
Intensidad ó módulo
Característica de la fuerza, que se define como la recta sobre la que se aplicada la fuerza.
Esta puede ser vertical u horizontal
Sentido
Dirección
Punto de Aplicación
Intensidad ó módulo
Característica de la fuerza, que se define como espacio en que se aplica la fuerza
Sentido
Dirección
Punto de Aplicación
Intensidad ó módulo
Representa en la imagen al número 1
Sentido
Dirección
Punto de Aplicación
Intensidad ó módulo
Representa en la imagen al número 2
Fricción
Dirección
Punto de Aplicación
Intensidad ó módulo
Representa en la imagen al número 3
Sentido
Variación de la fuerza
Punto de Aplicación
Intensidad ó módulo
Representa en la imagen al número 4
Sentido
Variación de la fuerza
Punto de Aplicación
Intensidad ó módulo
Representa en la imagen al número 5
Fricción
Dirección
Punto de Aplicación
Intensidad ó módulo
Fórmula a usar para determinar el valor de fuerza resultante
FR= F1 + F2
FR=F1 - F2
FR= F cos Θ
FR= √(F12 + F22)
Fórmula a usar para determinar el valor de fuerza resultante
FR= F1 + F2
FR=F1 - F2
FR= F cos Θ
FR= √(F12 + F22)
Fórmula a usar para determinar el valor de fuerza resultante
FR= F1 + F2
FR=F1 - F2
FR= F cos Θ
FR= √(F12 + F22)
Fórmula a usar para determinar el valor de fuerza resultante
FR= F1 + F2
FR=F1 - F2
FR= F cos Θ
FR= √(F12 + F22)
Fórmula a usar para determinar el valor de fuerza resultante
FR= F1 + F2
FR=F1 - F2
FR= F cos Θ
FR= √(F12 + F22)
Fórmula a usar para determinar el valor del resultado solicitado
FR= F1 +- F2 +-F3
F=m a
Fn= F cos Θ
FR= √(F12 + F22)
Fórmula a usar para determinar el valor del resultado solicitado
FR= F1 +- F2 +-F3
F=m a
P= m g
FR= √(F12 + F22)
Fórmula a usar para determinar el valor del resultado solicitado
m= F/a
F= m a
a= F/m
F=P=m g
Fórmula a usar para determinar el valor del resultado solicitado
m= F/a
F= m a
a= F/m
F=P=m g
Fórmula a usar para determinar el valor del resultado solicitado
m= F/a
F= m a
a= F/m
F=P=m g
Fórmula a usar para determinar el valor del resultado solicitado
m= P/g
P= m g
g= P/m
P=F=m a
Valor de la masa de un cuerpo en cualquier parte del universo.
Misma, la masa no cambia.
Diferente, cambia según el lugar donde se encuentre.
Nula; la masa no existe.
Mayor o menor, depende de la gravedad.
