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Energía

Total questions: 75

Worksheet time: 3hrs 46mins

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1.

Si las fuerzas deben manejarse como vectores entonces requieren de:

a)

Solo magnitud

b)

Punto de Aplicación

c)

Magnitud , Dirección y Punto de Aplicacion

d)

Magnitud y Dirección

e)

Solo Sentido

2.

Cuando un coche se detiene es importante llevar puesto el cinturón de seguridad, porque en ese instante de tiempo se cumple la:

a)

Ley de Inercia

b)

Ley de Masa

c)

Ley de Acción - Reacción

d)

Todas las anteriores

3.

Si aplicamos fuerzas iguales a dos objetos, uno con mayor masa que el otro, avanzará más lentamente el que tenga:

a)

Mayor masa

b)

Menos masa

c)

Los dos se mueven igual

d)

Ninguno de los dos se mueve

4.

La fuerzas de acción y reacción no se anulan nunca porque

a)

Actúan en direcciones opuestas

b)

Tienen distintos módulos

c)

Están aplicadas a cuerpos distintos

d)

Tienen el mismo sentido

5.

Un objeto se queda en estado de reposo hasta que otra fuerza interrumpa ese estado de reposo

a)

Primera Ley

b)

Segunda Ley

c)

Tercera Ley

6.
La energía mecánica total es:
a)
La multiplicación de la energía potencial por la energía cinética
b)
Es la suma de la energía potencial y la energía cinética
c)
Es la energía con que se mueven los carros
d)
Es la energía que poseen los cuerpos que se mueven
7.

Tres Bloques A , B y C son acelerados separadamente por la misma fuerza F. Si el Bloque A acelera a 10 m/s2 , el B a 5 m/s2 , y el C a 1 m/s2 . El bloque de mayor masa es :

a)

A

b)

B

c)

C

d)

Los tres por igual

e)

Ninguno

8.

Una caja se encuentra sobre una superficie sin roce y es empujada en cierto momento por una fuerza F, paralela a la superficie de apoyo, de magnitud 15 N, debido a esto la caja acelera a 0,5 m/s 2 . Entonces la masa de la caja debe ser:

a)

3 Kg

b)

7,5 Kg

c)

15 Kg

d)

30 Kg

e)

45 Kg

9.

¿Qué tipo de palanca es este mecanismo para poner tapones manualmente a las botellas de vino?

a)

Primer grado

b)

Segundo grado

c)

Tercer grado

d)

No es una palanca.

10.

¿Qúe longitud tienen los brazos de esta palanca?

a)

0,2 m el de la resistencia y 0,5 m el de la acción

b)

0,2 m el de la resistencia y 0,3 m el de la acción

c)

0,2 el de la acción y 0,5 m el de la resistencia

d)

0,2 el de la acción y 0,3 m el de la resistencia

11.

¿Qué tipo de palanca es en el que juegan estos dos amigos?

a)

Primer grado

b)

Segundo grado

c)

Tercer grado

d)

No es una palanca

12.

Si el balancín está en equilibrio como la figura, ¿cuánto pesa Juan?

a)

40 kg

b)

60 kg

c)

80 kg

d)

100 kg

13.

¿Qué tipo de palanca és esta?

a)

Primer género

b)

Segundo género

c)

Tercer género

d)

No es una palanca

14.

Unas tijeras están formadas por dos palancas de...

a)

Primer género

b)

Segundo género

c)

Tercer género

d)

No son palancas

15.

La fórmula que define esta palanca sería:

a)

P + BP = R + BR

b)

P / BP = R / BR

c)

P · BP = R · BR

d)

P · BR = R · BP

16.

Esta palanca es de tipo:

a)

Primer género

b)

Segundo género

c)

Tercer género

d)

No es una palanca

17.

Este modelo de brazo humano, es una palanca de tipo:

a)

Primer género

b)

Segundo género

c)

Tercer género

d)

No es una palanca

18.

¿Por qué tipos de palanca están formadas estas pinzas?

a)

Primer género

b)

Segundo género

c)

Tercer género

d)

No son palancas

19.

La fricción actúa,

a)

Repeliendo entre sí los objetos

b)

En dirección opuesta al movimiento

c)

En dirección al movimiento

d)

Ninguno de los anteriores

20.
Identifica la ley: Conforme la patinadora presiona más fuerte con sus músculos, se mueve más rápido.
a)
Primera
b)
Segunda
c)
Tercera
21.
Si la fuerza que ejerce su pierna es de 220 N y su masa es de 110 Kg, ¿cuál es el valor de a?
a)
1 m/s2
b)
2 m/s2
c)
0.5 m/s2
d)
110 m/s2
22.
¿Calcula la masa de un objeto que se mueve con una aceleración de 5 m/s2 y una fuerza de 20N?
a)
4 kg
b)
3.5 kg
c)
2 kg
d)
1 kg
23.
Los cohetes se usan para ejemplificar la acción y reacción de ¿cuál ley de Newton?
a)
Primera
b)
Segunda
c)
Tercera
24.

La ecuación para calcular la Energía Cinética es:

a)

Ec= 1/2⋅g⋅h

b)

Ec= m⋅g⋅h

c)

Ec= 1/2⋅m⋅V²

d)

Ec=1/2⋅K⋅Δl²

25.
Si un objeto se encuentra estático, ¿cuál es el valor de su energía cinética?
a)
0 N
b)
9.8 J
c)
9.8 m/s2
d)
0 J
26.

La ecuación para Energía Potencial Gravitatoria es:

a)

Epg = 1/2*m*V2

b)

Epg = m*h/g

c)

Epg = m*g*h

d)

Epg = m*g*v

27.

La Energía Potencial Gravitatoria se basa en:

a)

La fuerza de atracción de dicho cuerpo sobre otro

b)

La velocidad que tiene un cuerpo debido a la atracción de la fuerza peso.

c)

La masa de un cuerpo, la cual le permite realizar un trabajo.

d)

La altura del cuerpo con respecto a una referencia establecida como nivel 0, que generalmente es el suelo.

28.
¿Cuál es el valor de la energía potencial de un objeto cuando se encuentra sobre una altura de 0 m?
a)
9.8 m/s2
b)
9.8 J
c)
0 J
d)
10 m/s2
29.

Un caracol de 200 g de masa se mueve a una velocidad de 2 m/s en el suelo. ¿Qué Energía lleva asociada? ¡Calcúlala!

a)

Energía cinética =0,4 cal

b)

Energía cinética = 400 J

c)

Energía potencial =1,96 J

d)

Energía cinética =0,4 J

30.

Una maceta de 0,5 Kg está en un balcón a 10 m de altura respecto del suelo. ¿Qué tipo de energía tiene y cuánto vale?

a)

Energía cinética =25 J

b)

Energía mecánica = 0 J

c)

Energía potencial= 49 J

d)

Energía potencial= 74 J

31.

Un halcón de 0,500 kg de masa vuela a una velocidad de 30 m/s a una altura de 150 m del suelo. ¿Qué Energía Mecánica lleva y cuánto vale?

a)

Energía Mecánica=225 J

b)

Energía Mecánica=735 J

c)

Energía Mecánica=960 J

d)

Energía Mecánica=225 J

32.
Halle la energía potencial de una maceta de 4kg que se encuentra a una altura de 5 metros. (Considere g = 10m/s2 )
a)
240 Joules
b)
200 Joules
c)
220 Joules
d)
250 Joules
33.
Calcule la energía mecánica del avión de juguete de 4kg respecto del suelo
a)
197 Joules
b)
240 Joules
c)
280 Joules
d)
218 Joules
34.
Calcule la EM en (A) y (B) para el el  bloque de 2kg.
a)
100 y 36 Joules
b)
40 y 20 Joules
c)
60 y 60 Joules
d)
20 y 18 Joules
35.

Un niño que disfruta de un paseo en tubo en un parque acuático se mueve a lo largo del camino como se muestra. Clasifique la velocidad (v) del niño para las tres ubicaciones marcadas.

a)

A > B > C

b)

A = B = C

c)

A < B = C

d)

C > A > B

36.

Un auto de juguete rueda por la pista sin fricción a lo largo del camino que se muestra. La relación entre la energía potencial gravitacional (EP), la energía cinética (EC) y la Energía Mecánica (EM) del disco en las tres ubicaciones marcadas es:

a)

La ECB es mayor que la EMA y menor que la EPC

b)

La EPc es mayor que la EMB e igual a la ECB

c)

La EMB es igual a la EMc y menor que la EPC

d)

La EPc es igual a la EMB y mayor que la ECA

37.

¿De qué género es la palanca de la imagen?

a)

Primer género

b)

Segundo género

c)

Tercer género

38.

¿De qué género es la palanca de la imagen?

a)

Primer género

b)

Segundo género

c)

Tercer género

39.

Cuando usamos un destornillador para abrir un bote de pintura ¿Que tipo de palanca estamos empleando?

a)

Primer grado

b)

Segundo grado

c)

Tercer grado

d)

Cuarto grado

40.
¿Cuál es la definición más acertada para las palancas?
a)
Es una maquina que utiliza una tabla en la cual se pone un peso para levantar.
b)
Es un sistema mecánico compuesto por una barra rígida que puede girar libremente alrededor de un punto de apoyo y se utiliza para amplificar la fuerza mecánica que se aplica a un objeto.
c)
Es una barra rigida mediante la cual la persona puede mover un objeto que sea muy pesado.
d)
Las palancas pueden ser de primer genero, segundo genero o tercer genero.
41.

¿Que es un Plano Inclinado?

a)

Es una barra rígida con un punto de apoyo o fulcro, a la que se aplica una fuerza y que, girando sobre el punto de apoyo, vence una resistencia.

b)

Este mecanismo simple trasforma un movimiento giratorio aplicado en otro rectilíneo.

c)

consiste en una superficie plana que forma un ángulo agudo con el suelo y se utiliza para elevar cuerpos a cierta altura.

42.

¿CÓMO SE LLAMA ESTA MÁQUINA SIMPLE?

a)

POLEA

b)

APAREJO

c)

TORNO

d)

CUÑA

43.

En una palanca, como se llama a la distancia entre el punto de apoyo y la Resistencia?

a)

Brazo fuerza

b)

Brazo resistencia

c)

Potencia

d)

Fuerza

44.
Hallar la aceleración de los bloques. m= 10 kg  ;  mB  = 30 kg
a)
0,5 m/s2
b)
2 m/s2
c)
3 m/s2
d)
4 m/s2
45.
Hallar la tensión de la cuerda que une los bloques: m= 9 kg  ;  m= 11 kg
a)
45 N
b)
48 N
c)
76 N
d)
80 N
46.
Calcule la aceleración de los bloques. No hay rozamiento. m=  m= m=  m=  4 kg
a)
4 m/s2
b)
6 m/s2
c)
7 m/s2
d)
12 m/s2
47.

Dos bloques representados en la figura , de masas M y 3M , están unidos por un

cable de acero que pasa por una polea. Si el bloque de masa M está subiendo con una

aceleración de magnitud a, entonces el bloque de masa 3M está bajando con una

aceleración de magnitud:

a)

a/3

b)

a

c)

g – a

d)

g + a

e)

3g - a

48.

Unidad en la que se mide el coeficiente de fricción

a)

Newton

b)

Joules

c)

Metros

d)

No tiene unidades

49.

El coeficiente de fricción oscila entre

a)

0 y 1

b)

0 y 100

c)

no importa el valor

d)

1y 2

50.

¿Qué figura representa mejor el concepto de trabajo mecánico?

a)
b)
c)
d)
51.

No importa cuanta fuerza se aplique, si un objeto no se mueve, entonces...

a)

Se realiza trabajo

b)

Se realiza trabajo parcialmente

c)

No se realiza trabajo

d)

Ninguna es correcta

e)

Se desplaza

52.

Para una fuerza y un desplazamiento especifico, el trabajo vale cero cuando el ángulo es:

a)

b)

180°

c)

90°

d)

360°

e)

Ninguna

53.

Un grupo de mudanza desea cargar un camión utilizando una rampa desde el piso hasta la parte trasera del camión. Uno de los trabajadores afirma que se realiza menor trabajo si la longitud de la rampa se aumentará, disminuyendo el ángulo de la rampa respecto de la horizontal. ¿Es válida esta afirmación?

a)

No

b)

Si

c)

Talvés

d)

Ninguna de las anteriores

54.

Un cuerpo es desplazado una distancia de 8 metros por una fuerza de 120 N que actúa a un ángulo de 30º. ¿Cuál es el trabajo realizado?

a)

960 J

b)

825.6 J

c)

480 J

d)

Ninguna

55.

¿Qué tipo de trabajo se realiza en la siguiente imagen?

a)

Trabajo mecánico positivo.

b)

Trabajo mecánico nulo.

c)

Trabajo mecánico negativo.

56.

¿Qué tipo de trabajo se realiza en la siguiente imagen?

a)

Trabajo mecánico positivo.

b)

Trabajo mecánico nulo.

c)

Trabajo mecánico negativo.

57.

¿Cuánto es el trabajo realizado por una fuerza para empujar una caja, si la fuerza forma un ángulo con la horizontal?

a)

Nula

b)

Fd cos θ

c)

Fd sin θ

d)

Fd

58.

Con respecto al trabajo mecánico, no es correcto decir que:

a)

El trabajo total realizado sobre una partícula por todas las fuerzas que actúan sobre ella es igual al cambio en su energía cinética

b)

Efectuamos más trabajo si la fuerza que actúa sobre un cuerpo

es mayor o si el desplazamiento es mayor.

c)

El trabajo mecánico es una magnitud vectorial.

59.

¿Qué pasa con el trabajo realizado por una fuerza, cuando la fuerza y el desplazamiento son colineales y pero el sentido es opuesto?

a)

El trabajo es negativo

b)

El trabajo es mínimo

c)

El trabajo no tiene nada que ver con el ángulo entre la fuerza y el vector desplazamiento

d)

El trabajo es cero

60.

Esta palanca es de:

a)

Primer grado

b)

Segundo grado

c)

Tercer grado

61.

¿Qué fuerza debo hacer para elevar el peso de 800 kg?

a)

800 kg

b)

400 kg

c)

200 kg

d)

100 kg

62.

¿Qué fuerza debo hacer para elevar el objeto de P=30 kg?

a)

10 kg

b)

15 kg

c)

20 kg

d)

30 kg

63.
La segunda condición de equilibrio también es conocida como:
a)
Equilibrio traslacional
b)
Equilibrio rotacional
c)
Equilibrio relativo
d)
Ninguna es correcta
64.
La suma algebraica de todos los momentos de una fuerza es:
a)
Cero
b)
Una constante
c)
Un valor positivo
d)
Un valor negativo
65.
Para calcular el momento de una fuerza se deben multiplicar:
a)
Fuerza y distancia
b)
Fuerza y peso
c)
Distancia y peso
d)
Fuerza y altura
66.
El centro de giro es también conocido como:
a)
Centro de Momentos
b)
Centro de la circunferencia
c)
La respuesta está en tu corazón
d)
Solo sé que nada sé
67.

La Normal

a)

Es un vector que sale tangente a la superficie.

b)

Es un segmento que sale perpendicular a la superficie.

c)

Es un vector que sale perpendicular a la superficie.

d)

Es un segmento que sale tangente a la superficie.

68.
A velocidad constante,  
a)
La fuerza neta es mayor.
b)
La fuerza neta es menor.
c)
La fuerza neta es cero.
d)
No existe fuerza.
69.

Según la imagen.

a)

El vector verde es el peso y el rojo la normal.

b)

El vector rojo es el peso y el verde la normal.

c)

El peso debe ir en la misma dirección de la normal.

d)

La normal debe ir vertical.

70.

Jason diseñó un experimento para ver qué tan rápido puede bajar un carrito de juguete por una rampa. ¿Qué cambios harían que el carro viaje más rápido?

a)

Disminuir el ángulo de la rampa, aumentar la masa del carro.

b)

Aumentar el ángulo de la rampa, reducir la masa del carro

c)

Aumentar el ángulo de la rampa, aumentar la masa del carro

d)

Disminuir el ángulo de la rampa, reducir la masa del carro.

71.

Tus compañeros de grupo llevaron a cabo un experimento para comprobar la segunda ley de newton; ellos obtuvieron los siguientes datos: (imagen)

Identifica cual es la variable independiente y cual la dependiente, en ese orden:

a)

La velocidad y la aceleración.

b)

La masa y la fuerza.

c)

La aceleración y la fuerza.

d)

La masa y la aceleración.

72.

Apoyándote en la segunda ley de newton, completa la tabla de arriba abajo (imagen) y escoge la alternativa correcta, si se sabe que F representa la fuerza que actúa sobre un cuerpo y a es la aceleración que adquiere al estar sometida a dicha fuerza.

a)

2, 3, 4

b)

5, 6, 7

c)

3, 5, 7

d)

9, 10, 11

73.
Si hablamos de la atracción gravitacional de la Tierra sobre la Luna, ¿A qué tipo de fuerza hacemos referencia?
a)
Desaceleración 
b)
Interacción entre cuerpos 
c)
Fuerza a distancia
d)
Fuerza por contacto
74.

Hallar “F” para que el bloque de 8kg acelere a razón de 4m/s2

a)

82 N

b)

50 N

c)

18 N

d)

120 N

e)

32 N

75.

¿Qué medidas de seguridad debes tener en cuenta para realizar la comprobación de la primera ley de la inercia según el grafico mostrado en la siguiente página?

a)

El perro tiene que ser grande para que pueda detener la caída.

b)

La velocidad con la que se viaja en bicicleta tiene que ser mínima para que asi pueda seguir moviéndose por encima del perro sin causarle daño.

c)

Las zapatillas tienen que ser de marca, ya que permitirán mayor estabilidad al caer.

d)

La velocidad con que se viaja en bicicleta tiene que ser alta para así poder saltar sobre el perro.