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WorksheetsSIMULACRO EXAMEN FÍSICA 2º ESO
Total questions: 43
Worksheet time: 4hrs 35mins
[FYQ 4.2.2]Un ciclista se desplaza a 8 km/h. Si parte de una posición que se encuentra siendo el origen una casa que tomamos como referencia, y se mueve hacia la derecha, ¿cuál será su posición al cabo de 1 hora?
8 km a la derecha de la casa
8 km a la izquierda de la casa
A 8000 m de la casa, a la izquierda.
A 8000 m de la casa, a la derecha.
[FYQ 4.2.2 ] Un guepardo es capaz de correr a 360 km en 3 horas. ¿A qué velocidad va? Expresa el resultado en m/s.
A 33,3 Km/h
A 120 m/s
A 33,3 m/s
Ninguna de las anteriores.
[FYQ 4.2.2 ]El corredor de la imagen recorre 20 metros en 5 segundos.
a) Determina su velocidad.
b) Si mantiene su velocidad constante durante toda la carrera, ¿cuánto tiempo tardará en recorrer 40 metros?
4 Km/min y 10 minutos
10 horas y su velocidad es de 4 Km/h
Su velocidad es de 4 m/s y el tiempo es de 10 s
Ninguna de las anteriores
Calcula el tiempo que tarda una piedra en subir si se lanza hacia arriba con una velocidad de 5 m/s desde una altura de 3 metros. Calcula la altura que alcanza la piedra. Considera este movimiento como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado puede servirte de ejemplo la ilustración a continuación con otros datos distintos.
El tiempo que tarda en llegar al punto más alto es 0,51s
La altura máxima es 4,27 m.
Ninguna de las anteriores
7 s y 14 metros.
Se deja caer una piedra desde lo alto de un edificio. Si tarda 1 s en llegar al suelo, calcula la altura desde la que se deja caer la piedra y la velocidad con la que llega al suelo.
La velocidad con la que llega es -9,8 m/s
La altura del edificio es 4,9 m
Ninguna es correcta
La aceleración a la que se ve sometido un avión de 3 m/s2. Si el avión tarda en despegar, partiendo del reposo, 30 s ¿Cuál es la velocidad que lleva el avión cuando despega? Calculalo en m/s y en km/h
90 m/s
324 km/h
4000 Km/h
Ninguna de las anteriores.
[FYQ 4.3.2]Calcula la aceleración. Una de las características de los vehículos es el tiempo que tardan en pasar de 0 a 100 km/h. Si una moto lo hace en 3,4 s, ¿cuál es su aceleración?
+ 8,2 m/s2
29.4 m/s2
Ninguna de las anteriores
Un camión viaja a 72 km/h cuando, de repente, encuentra un obstáculo en la carretera. El conductor frena de modo que, en 2 s, alcanza los 36 km/h. Calcula la aceleración en unidades del SI
+ 5 m/s2
-5 m/s2
-18 m/s2
[FYQ 4.1.1;4.1.3 ]Calcula la fuerza resultante en estos casos e indica la dirección de movimiento de la marca roja:
a) La niña tira con una fuerza de 8 N y el niño con una fuerza de 5 N.
b)La niña tira con una fuerza de 56 N y el niño con una fuerza de 92 N.
c)La niña tira con una fuerza de 62 N y el niño con una fuerza de 0 N.
a) - 3 N b) + 36 N c) -62 N
a) +3 N b) - 36 N c) +62 N
Ninguna de las anteriores
Se cuelga del gancho del dinamómetro un ánfora vacía de masa 3 kilogramos y se obtiene una medida de fuerza de 12 N. A continuación, se llena el ánfora con 2 litros de agua. ¿Qué medida de fuerza obtendremos cuando colguemos el ánfora llena de agua del dinamómetro?
Pista: El ánfora vacía tiene una masa de 3 kg, pero llena con 2 litros de agua tiene una masa de 5 kg.
18 N
F= +20 N
7 N
Ninguna de las anteriores
El motor de un vehículo de masa 1300 kg realiza una fuerza de empuje de 7600 N. Si la superficie sobre la que se mueve el vehículo le frena una cantidad equivalente a aplicar una fuerza (en sentido contrario al movimiento) de 1600 N, calcula:
a)La fuerza resultante.
b)La aceleración con que se mueve el vehículo.
c)Si no existiera el rozamiento con que aceleración se movería el vehículo.
a) R=6000 N
b) a= 4,6 m/s2
c) a= 5,9 m/s2
a,b, y c están bien.
Ninguna es correcta
Si en Júpiter yo peso 1200 N y la aceleración de la gravedad en Júpiter es 23,1 m/s2 ¿de cuánta masa estoy hecho? A continuación, completa la tabla.
Si la velocidad de la luz es 3 10 8 m/s cuanto tiempo tardará en llegar la luz del sol a la tierra considerando que es un movimiento rectilíneo uniforme y la distancia entre el sol y la tierra son 150.000.000 Km.
500s
833 s
For the given values, find the missing value for the velocity, wavelength or frequency of the waves. Try to answer if they are electromagnetic or sound waves.
Calcula la energía cinética que tiene un coche de 1500 kg que se desplaza a una velocidad de 30 m/s.
5000 J
600 kJ
675 KJ
Calcula la variación de energía potencial de un cuerpo de 2 kg que cae desde 100 m de altura hasta 25 m de altura.
30 J
490 J
1960 J
1470 J
¿Cuál de los dos personajes de ficción tiene mayor energía mecánica?
a) Superman, de 90 kg, volando a 60 m de altura a una velocidad de 72 km/h.
b) Spiderman, de 60 kg, saltando a una altura de 90 m a una velocidad de 20 m/s.
Spiderman con una energía mecánica de 64920 J
Superman con una energía cinéticica de 18 KJ y una energía potencial de 52,92 KJ. Además, su energía mecánica será la suma de ambas 70920 J.
No importa, el mejor es Batman.
Si la fuerza que realiza el hombre de la figura es de 250.7 N, y la componente no efectiva (la que no produce desplazamiento), de 100 N y la efectiva 229.8 N ¿qué trabajo realiza si la distancia que se desplaza el bloque es de 10 m?
500 J
1000 J
2298 J
¿Qué energía mecánica tiene una avioneta de 900 kg que vuela a 360 km/h y a 1 km de altitud?
13329 KJ
4500 KJ
8829 KJ
Un cuerpo de 50 kg está en la azotea de un edificio de 25 m de altura. Si se deja caer libremente, ¿con qué rapidez llegará al suelo, si despreciamos el rozamiento con el aire?
22,1 m/s
49 m/s
Las galaxias más lejanas a la Tierra se encuentran a unos 13 500 millones de años luz. ¿Cuánto tarda la luz en llegarnos desde ellas? ¿Existía la Tierra cuando se formaron? Expresa la distancia referida en ua y en el SI.
20000 años. No existía.
135500 años. Si existía.
Son 855 10 12 unidades astronómicas que son 1,3 10 26 m.Tarda 14 millones de milenios. La tierra no existía entonces.
Dada la siguiente gráfica del movimiento:
a) Describir el movimiento en cada tramo.
b) Calcular la velocidad media en cada tramo.
c) Calcular el desplazamiento en los 15 segundos.
d) Calcular la velocidad media.
Puedes ayudarte de la siguiente tabla para responder a las preguntas
Dada la siguiente gráfica del movimiento:
a) Describir el movimiento en cada tramo.
b) Calcular la aceleración en cada tramo.
No podemos calcular esos datos.
Calcula la resultante en los siguientes casos:
a) -2N b) 4 N c) 2 N d) R=8,2 N
a) + 2N b) 5,8 N c) 4,2 N d) R=8,2 N
a) ¿Qué fuerza necesitamos aplicar a un carrito de la compra de 20 kg de masa para moverlo con una aceleración de 1,25 m/s2 ?
b) ¿Con qué velocidad se moverá al cabo de 3 segundos si partimos del reposo?
e) ¿Qué distancia recorre en los 3 segundos?
a) 25 N b) 3,75 m/s c) 5,6 m
a) 25 N b) 3 m/s c) 5,6 m
a) Sobre un objeto de 5 kg de masa se ejerce una fuerza horizontal de 30 N ¿Cuál es la aceleración del objeto?
b) ¿Y si además se aplica una fuerza de rozamiento de 1O N en sentido contrario al anterior?
e) Calcula la distancia recorrida en este último caso a los 2 segundos, sabiendo que partió con una velocidad inicial de 5 m/s.
a) La aceleración es de 6 m/s2
b) Con rozamiento la aceleración es de 4 m/s2
c) La distancia recorrida es de 18 m
Ninguna es correcta
¿Cuánto marcaría el peso de un kilogramo de manzanas en la Tierra (imagen I), o en la Luna (imagen II)?
9,8 N en la Tierra
1,6 N en la Luna.
Ninguna de las anteriores
¿Cuál será la resultante en la siguiente situación?
200 N
100 N
0 N
Observa la imagen inferior y contesta:
a) ¿A qué distancia, en m, se encuentra el móvil del origen al iniciar su desplazamiento?
b) ¿Cuál es la longitud, en km, de la trayectoria descrita por el móvil?
c) ¿Cómo tendría que ser la carretera para que desplazamiento y distancia recorrida coincidieran?
b) 12 Km
a) 5000 m
c) Recta sin curvas.
Ninguna de las anteriores
Un móvil de 100 kg de masa se mueve a una velocidad de 12 m/s. Calcula la fuerza que hay que aplicarle para que su velocidad aumente hasta 17 m/s en 2 s.
100 N
2,5 N
250 N
Partiendo del reposo; un conductor empuja su coche de 1000 kg durante 30 s, por un camino horizontal. Si la fuerza aplicada es de 400 N y la fuerza de rozamiento de 100 N. Calcula.
a) La fuerza total que actúa sobre el coche.
b) La aceleración que adquiere.
c) La velocidad que tendrá al cabo de 30 s.
a) F= 300 N
b) a=0,3 m/s2
c) v= 9 m/s
Ninguna es correcta
Identifica el tipo de movimiento y calcula la velocidad del motorista a los 2 segundos y a los 6 segundos.
A los 2 segundos la velocidad es de 20 m/s
A los 6 segundos la velocidad es de 60 m/s
Las otras dos son correctas.
¿A qué distancia se encuentra el móvil I del II a los 60 segundos de iniciado el movimiento?
b) ¿A qué velocidad en Km/h se mueven los móviles I y II?
c) ¿ Qué distancia estarán separados cuando hayan pasado 3 min?
a) A 60 m
b) La velocidad del 1º es 7,2 Km/h y la del segundo 3,6 Km/h
c) Están separados una distancia de 180 m a los 3 minutos
Ninguna es cierta
¿Qué energía mecánica almacena la cigüeña de 3,5 kg de masa que está sobre el campanario, a 11 metros del suelo?
33 J
34354 J
377,3 J
9 KJ
¿Cuál es la energía mecánica de la cigüeña de 3,7 kg de masa que vuela a 60 metros del suelo con una rapidez de 35 km/h?
174,1 J
2175,6 J
999
2349,7 J
¿Cuál es la fuerza elástica de un muelle que sufre una compresión de 30 cm cuando su constante elástica K= 40 N/m?
4
5
6
12 N
a) ¿Cuál es el peso de un cuerpo que se cuelga de un muelle de constante elástica K= 100 N/m que se estira 50 cm?
b) ¿Cuál será la masa de ese objeto en la Tierra? ¿Y en un planeta con gravedad 30 m/s2? ¿Cuánto pesaría en ese planeta X?
50 N es el peso en la Tierra.
La masa es la misma en cualquier sitio y es 5,1 Kg.
El peso en ese planeta es 153 N
Ninguna es correcta
If your weight is 440 pounds,
a) what is your mass on Earth?
b) What is your mass on the moon?
c) How much would you weight on the moon?
Data: 1 N = 0,224 pounds g(moon) = 1,62 m/s2
a y b) Your mass is the same. No matter the planet you stay. m= 200,4 Kg
c) If I were in the Moon, I would weight 320,7 N
None of them
Astronaut Joseph Cooper arrives to a mysterious planet. He hangs a rock up on a dynamometer, and it points 40 N. When he returns to Earth, the same rock hung up on the same dynamometer weights 30 N. What was the gravity on the mysterious planet?
12,9 m/s
1,6 m/s2
9,8 m/s2
The hidden gravity is 12,9 m/s2
Una onda de λ= 20 cm recorre 1 000 km en una hora:
a) Calcula su rapidez de propagación, expresada en unidades del SI.
b) ¿Qué frecuencia posee esta onda?
a) 277,7 m/s
1389 m/s y 277 Hz
b) 1389 Hz
¿Cuál es la rapidez con que impactará el bloque de piedra con el suelo si tarda en caer 3 s y consideramos nulo el rozamiento?
90 Km/h
3 m/s
49 N
29,4 m/s
Si la vagoneta tiene un peso de 1 813 N, ¿cuál es su masa? ¿Qué energía potencial almacena al encontrarse a 30 metros de altura?
b) Si dejamos caer la vagoneta desde la altura anterior, ¿con qué rapidez, expresada en km/h, pasará por el punto en el que aparece en la imagen de abajo, si se considera nulo el rozamiento?
a) m= 185 Kg y Ep= 54390 J
b) La velocidad en ese punto es de 24,2 m/s
Ninguna es correcta.
Indica si las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F):
a) La masa de un cuerpo varía dependiendo del planeta en que se encuentre.
b) El peso de un cuerpo es una fuerza y, por ello, se expresa en newton.
c) El peso en la Luna de una persona de 55 kg de masa es de 539 N.
d) La fuerza de atracción gravitatoria es atractiva.
e) El peso y la masa son magnitudes físicas iguales.
f) El peso de un cuerpo es la fuerza con que la Tierra, u otro planeta, lo atrae hacia sí.
a, c y e son falsas
b,d y f son falsas
Todas son falsas
Todas verdaderas
