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UT_II

Total questions: 24

Worksheet time: 24mins

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1.

La característica del movimiento rectilíneo uniforme es:

a)

trayectoria curvilínea y aceleración mayor que cero

b)

trayectoria rectilínea y aceleración menor que cero

c)

trayectoria rectilínea y aceleración igual a cero

d)

trayectoria rectilínea y velocidad variable

e)

trayectoria curvilínea y velocidad igual a cero

2.

La característica del movimiento rectilíneo variado es

a)

trayectoria curvilínea y aceleración constante distinta de cero

b)

trayectoria rectilínea y aceleración constante distinta de cero

c)

trayectoria rectilínea y aceleración constante igual a cero

d)

trayectoria rectilínea y velocidad constante distinta de cero

e)

trayectoria rectilínea y aceleración variable

3.

La ecuación paramétrica que responde al MRU es

a)

Velocidad constante y x(t)=x0+v.t+ (a.t2)/2

b)

Aceleración distinta de cero y x(t)=x0+v.t

c)

Velocidad constante y x(t)=x0+v.t

d)

Aceleración igual a cero y x(t)=x0+v.t+ (a.t2)/2

e)

Aceleración distinta de cero y x(t)=x0+v.t+ (a.t2)/2

4.

Las ecuación paramétrica que responde al MRUV es:

a)

Velocidad constante y x(t) = x0 + v . t + a . t2/2

b)

Aceleración distinta de cero y x(t) = x0 + v . t

c)

Velocidad constante y x(t) = x0 + v . t

d)

Aceleración igual a cero y x(t) = x0 + v . t + a . t2/2

e)

Aceleración distinta de cero y x(t) = x0 + v . t + a . t2/2

5.

Un movimiento rectilíneo acelerado significa que

a)

a(t) ˂ 0 y v(t) no es constante

b)

a(t) no es 0 y v(t) no es constante

c)

a(t) ˃0 y v(t) no es constante

d)

a(t) ˃ 0 y v(t) = constante

e)

a(t)˂0 y v(t) no es constante

6.

Un movimiento rectilíneo desacelerado significa que

a)

a(t) ˂ 0 y v(t) = constante

b)

a(t) no es 0 y v(t) no es constante

c)

a(t) ˃0 y v(t) no es constante

d)

a(t) ˃ 0 y v(t)= constante

e)

a(t)˂0 y v(t) no es constante

7.

Si MRUA: Movimientos Rectilíneo Uniformemente Acelerado y MRUD: Movimientos Rectilíneo Uniformemente Desacelerado, el tiro oblicuo es la superposición de los siguientes movimientos

a)

MRU – MRU

b)

MRUA – MRUD

c)

MRUA - MRUA

d)

MRUD - MRUD

e)

MRU – MRUA

8.

En un tiro oblicuo, en la altura máxima se cumple

a)

La velocidad es igual a cero

b)

La componente de la velocidad en el eje “y” es igual a cero

c)

La componente de la velocidad en el eje “x” es igual a cero

d)

La aceleración es igual a cero

e)

La componente de la aceleración en el eje “y” es igual a cero

9.

La característica del movimiento circular uniforme es

a)

trayectoria circular y aceleración total mayor que cero

b)

trayectoria rectilínea y aceleración total menor que cero

c)

trayectoria rectilínea y aceleración total igual a cero

d)

trayectoria rectilínea y velocidad tangencial variable

e)

trayectoria circular y velocidad tangencial constante

10.

La característica del movimiento circular desacelerado es

a)

trayectoria circular y aceleración total mayor que cero

b)

trayectoria rectilínea y aceleración total menor que cero

c)

trayectoria circular y aceleración tangencial igual a cero

d)

trayectoria rectilínea y velocidad tangencial variable

e)

trayectoria circular y aceleración total menor que cero

11.

¿por qué decimos que el movimiento es relativo?

a)

Porque dependiendo del observador se ve un movimiento u otro.

b)

Porque todo se mueve.

c)

Porque solamente está quieto el Sol.

d)

Por al teoría de la relatividad.

12.

El MCU se caracteriza por

a)

Velocidad constante y aceleración igual a cero

b)

Rapidez constante y aceleración igual a cero

c)

Velocidad constante y aceleración normal igual a cero

d)

Rapidez constante y aceleración tangencial igual a cero

e)

Rapidez constante y aceleración tangencial distinta a cero

13.

Cual de las siguientes expresiones corresponde al desplazamiento angular en el movimiento circular acelerado

a)

ϴ(t) = x0 + v0 . t + a t2/ 2

b)

ϴ(t) = ϴ0 + ω0 . t + α t2/ 2

c)

ϴ(t) = ϴ0 + ω0 . t - α t2/ 2

d)

ϴ(t) = x0 + v0 . t - a t2/ 2

e)

ϴ(t) = ϴ0 + ω0 . t

14.

Cual de las siguientes expresiones corresponde al desplazamiento angular en el movimiento circular desacelerado

a)

ϴ(t) = x0 + v0 . t + a t2 / 2

b)

ϴ(t) = ϴ0 + ω0 . t + α t2 / 2

c)

ϴ(t) = ϴ0 + ω0 . t - α t2 / 2

d)

ϴ(t) = x0 + v0 . t - a t2 / 2

e)

ϴ(t) = ϴ0 + ω0 . t

15.

Cual de las siguientes expresiones corresponde al desplazamiento angular en el movimiento circular uniforme

a)

ϴ(t) = x0 + v0 . t + a t2 / 2

b)

ϴ(t) = ϴ0 + ω0 . t + α t2 / 2

c)

ϴ(t) = ϴ0 + ω0 . t - α t2 / 2

d)

ϴ(t) = x0 + v0 . t - a t2 / 2

e)

ϴ(t) = ϴ0 + ω0 . t

16.

Cual de las siguientes expresiones corresponde a la velocidad angular en el movimiento circular acelerado

a)

ω(t) = v0 + a t

b)

ω(t) = ω0 + α t

c)

ω(t) = ω0 - α t

d)

ω(t) = v0 - a t

e)

Ninguna de las anteriores

17.

Cual de las siguientes expresiones corresponde a la velocidad angular en el movimiento circular desacelerado

a)

ω(t) = v0 + a t

b)

ω(t) = ω0 + α t

c)

ω(t) = ω0 - α t

d)

ω(t) = v0 - a t

e)

Ninguna de las anteriores

18.

Cual de las siguientes expresiones corresponde a la velocidad angular en el movimiento circular uniforme

a)

ω(t) = v0 + a t

b)

ω(t) = ω0 + α t

c)

ω(t) = ω0 - α t

d)

ω(t) = v0 - a t

e)

Ninguna de las anteriores

19.

Definimos el período en el movimiento circular como:

a)

Al tiempo utilizado para cumplir diez ciclos o vueltas completas de la circunferencia

b)

Al tiempo utilizado para cumplir un ciclo o vuelta completas de la circunferencia

c)

Al número de vueltas que da en un tiempo de un segundo

d)

Al número de vueltas que da en un tiempo de diez segundos

e)

Ninguna de las anteriores

20.

Definimos la frecuencia en el movimiento circular como

a)

Al tiempo utilizado para cumplir diez ciclos o vueltas completas de la circunferencia

b)

Al tiempo utilizado para cumplir un ciclo o vuelta completas de la circunferencia

c)

Al número de vueltas o ciclos que da en un tiempo de un segundo

d)

Al número de vueltas o ciclos que da en un tiempo de diez segundos

e)

Ninguna de las anteriores

21.

La aceleración centrípeta es

a)

Una aceleración con dirección radial y cuya magnitud es v2/R

b)

Una aceleración con dirección tangencial y cuya magnitud es v2/R

c)

Una aceleración con dirección radial y cuya magnitud es v/R

d)

Una aceleración con dirección tangencial y cuya magnitud es v/R

e)

Una aceleración con dirección radial y sentido hacia afuera del centro del radio

22.

La magnitud de la aceleración total es

a)

aT = ω2 R

b)

aT = α R

c)

aT = v2 / R

d)

aT = ∣ac∣ + ∣at∣

e)

aT = √(ac2 + at2 )

23.

La magnitud de la aceleración tangencial es

a)

aT = ω2 R

b)

aT = α R

c)

aT = v2 / R

d)

aT = ∣ac∣ + ∣at∣

e)

aT = √(ac2 + at2 )

24.

Un movimiento se califica como relativo porque

a)

Cuando está referido a un punto que está quieto

b)

Cuando su movimiento es independiente de sus puntos de referencia

c)

Cuando los observadores están en movimiento uno respecto al otro

d)

Cuando el sistema de referencia no se mueve

e)

Todas las anteriores expresan el movimiento relativo