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Modelo Prueba de Transición Universitaria Física Elect.2020

Total questions: 26

Worksheet time: 52mins

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1.

La tabla a continuación presenta los rangos auditivos de distintas especies.


Una estudiante describe el rango auditivo de una especie en particular, de la

siguiente forma: “A pesar de que la especie humana puede escuchar sonidos

asociados a frecuencias menores que esta especie, esta supera las frecuencias

mayores percibidas por los humanos. Sin embargo, tanto el murciélago como el

perro pueden percibir frecuencias mayores que esta especie”. ¿A qué especie se

refiere la estudiante?

a)

Al gato

b)

Al delfín

c)

A la rana

d)

Al conejo

e)

Al chimpancé

2.

Una onda electromagnética de 4×1011 Hz4\times10^{11}\ Hz se propaga a través de un medio M cuyo índice de refracción es 1,5. Si se considera que la rapidez de la luz en el vacío es  3×108 ms3\times10^8\ \frac{m}{s} , ¿cuál es la longitud de onda de la onda electromagnética en el medio M?

a)

 1,25×105 m1,25\times10^{-5}\ m  

b)

 5,0×104 m5,0\times10^{-4}\ m  

c)

 7,5×101 m7,5\times10^{-1}\ m  

d)

 1,3×103 m1,\overline{3}\times10^3\ m  

e)

 2,0×103 m2,0\times10^3\ m  

3.

Dos ondas sonoras, S1 y S2 se propagan por un mismo medio líquido. S1 tiene una longitud de onda de 0,8 m y se propaga con una rapidez de 800 m/s. Si la frecuencia de S2 es 500 Hz, ¿Cuál de la siguientes comparaciones entre magnitudes físicas de las ondas S1 y S2 es correcta?

a)

La frecuencia de S2 es igual que la de S1.

b)

La frecuencia de S2 es mayor que la de S1.

c)

La longitud de onda de S2 es igual que la de S1.

d)

La longitud de onda de S2 es mayor que la de S1.

e)

La rapidez de propagación de S2 es mayor que la de S1.

4.

Una onda sonora se propaga desde un emisor R a un receptor S. Al observar las características de la onda en ambos dispositivos, se determina que la longitud de onda emitida es diferente a la recibida. ¿Cuál de las siguientes opciones es suficiente para explicar la situación descrita?

a)

La onda aumentó su período entre R y S.

b)

La onda cambió de dirección entre R y S.

c)

La onda aumentó su intensidad entre R y S.

d)

La onda cambió de medio al menos una vez entre R y S.

e)

La onda se reflejó en más de una oportunidad entre R y S.

5.

¿Cuál de las siguientes proposiciones corresponde a una de las leyes de Kepler?

a)

El radio vector que une a un planeta con el Sol barre áreas iguales en intervalos de tiempos iguales.

b)

El período de rotación de un planeta alrededor del Sol es directamente proporcional al radio de la órbita.

c)

Los planetas describen un movimiento circunferencial con rapidez constante alrededor del Sol.

d)

La masa de un planeta es proporcional al cubo de su radio.

e)

Los planetas son atraídos gravitatoriamente por el Sol.

6.

Para un cuerpo que se encuentra en la cercanía de la superficie de un planeta X del Sistema Solar, se mide su masa, la fuerza gravitatoria que actúa sobre él y la aceleración de gravedad en la superficie del planeta X. Si el cuerpo se encontrara en la cercanía de la superficie de otro planeta del Sistema Solar, ¿Cuál(es) de estas magnitudes físicas sería(n) igual(es) en ambos planetas?


I) La aceleración de gravedad

II) La masa

III) La fuerza gravitatoria

a)

Sólo I.

b)

Sólo II.

c)

Sólo III.

d)

Sólo I y II.

e)

Sólo II y III.

7.

¿Cuál es el sentido de la fuerza de empuje sobre un cuerpo que se encuentra parcialmente sumergido en el líquido de un recipiente?

a)

Perpendicular a la superficie del recipiente.

b)

Perpendicular a la superficie del cuerpo.

c)

Perpendicular al peso aparente.

d)

Igual al del peso aparente.

e)

Opuesto al peso.

8.

Un planeta orbita en una trayectoria circunferencial en torno a una estrella. Si  \overrightarrow{F}  es la fuerza gravitatoria que ejerce la estrella sobre el planeta, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre correcta respecto de la fuerza centrípeta sobre el planeta? 

a)

Que es de magnitud constante y mayor que la de  \overrightarrow{F} , pero en sentido opuesto a ella. 

b)

Que es de magnitud constante, menor que la de  \overrightarrow{F} y en el mismo sentido de ella. 

c)

Que es de magnitud constante y mayor que la de , \overrightarrow{F} pero perpendicular a ella.

d)

Que es de magnitud igual a la de , \overrightarrow{F} pero perpendicular a ella.

e)

Que es de magnitud y sentido iguales a los de \overrightarrow{F} .

9.

Un niño hace girar una piedra de 0,2 kg atada a una cuerda de masa despreciable que soporta una tensión máxima de 40 N. La piedra gira describiendo una trayectoria cuyo radio es 2 m en un plano horizontal. ¿Cuánta es la máxima rapidez con la que puede girar la piedra sin que se corte la cuerda?

a)

16 m/s

b)

20 m/s

c)

100 m/s

d)

200 m/s

e)

400 m/s

10.

La figura representa la vista superior de una puerta, sobre la cual se aplican tres fuerzas contenidas en el mismo plano.


Considerando solo las tres fuerzas representadas, ¿Cuál es la magnitud del torque neto, con respecto al eje de giro, que actúa sobre la puerta?

a)

2 Nm

b)

3 Nm

c)

9 Nm

d)

13 Nm

e)

19 Nm

11.

Un vehículo, con una masa total de 500 kg, se desplaza en línea recta y horizontalmente, con una rapidez de 20 m/s. En cierto momento el conductor acciona los frenos, actuando una fuerza de 1000 N en dirección contraria al movimiento del vehículo. ¿Cuánto tiempo demora el vehículo en detenerse desde el momento en que el conductor aplica los frenos?

a)

0,1 s

b)

2,0 s

c)

10, 0 s

d)

20, 0 s

e)

40,0 s

12.

Un cuerpo de 3 kg se mueve en una trayectoria circunferencial de 2 m de radio, tal que realiza 4 vueltas en  2\pi\ s  . ¿Cuál es la magnitud del momento angular del
cuerpo, respecto al centro de su trayectoria? 

a)

 96 kg m2s96\ kg\ \frac{m^2}{s}  

b)

 48 kg m2s48\ kg\ \frac{m^2}{s}  

c)

 16 kg m2s16\ kg\ \frac{m^2}{s}  

d)

 12 kg m2s12\ kg\ \frac{m^2}{s}  

e)

 4 kg m2s4\ kg\ \frac{m^2}{s}  

13.

Un cubo, cuyo peso es de magnitud P, se encuentra sumergido en agua, sostenido por un hilo que ejerce una fuerza de magnitud T, manteniendo dos caras horizontales. El agua ejerce fuerzas de magnitudes F1 y F2 sobre las caras horizontales, como representa la figura.


¿Cuál de las siguientes expresiones equivale a la magnitud de la fuerza de empuje del agua sobre el cubo?

a)

F1 + F2

b)

P - F2

c)

T + F2

d)

P - T

e)

P + F1

14.

Un par de estudiantes dispone de un bloque de madera, un tablón, una regla, un cronómetro, un transportador y una balanza, para realizar un experimento. Proceden a medir la masa del bloque y la longitud del tablón, empleando el tablón como un plano inclinado para medir el tiempo que tarda el bloque en recorrerlo completamente. Esta medición de tiempo la repiten para tres inclinaciones del plano, diferentes y conocidas. ¿Cuál de las siguientes preguntas de investigación es coherente con el procedimiento realizado por los estudiantes?

a)

¿Depende del ángulo de inclinación de un plano inclinado el tiempo que tarda un bloque en recorrerlo?

b)

¿De qué manera afecta el roce a la velocidad con que desliza un bloque por un plano inclinado?

c)

¿De qué variables depende la velocidad con que desliza un bloque por un plano inclinado?

d)

¿Depende de la longitud de un plano inclinado el tiempo que tarda un bloque en recorrerlo?

e)

¿Depende del peso de un bloque el tiempo que tarda en recorrer un plano inclinado?

15.

Dos móviles, M y N, se mueven por el mismo camino y en línea recta hacia el Norte. Durante el movimiento de ambos móviles, se elaboró el siguiente gráfico de sus rapideces v, con respecto al camino, en función del tiempo t.


Basándose en la información proporcionada, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto de las rapideces de M y N es correcta?

a)

Entre t3 y t4, N se mueve con rapidez V1, con respecto a M.

b)

Entre 0 y t1, N se mueve con rapidez V3, con respecto a M.

c)

Entre t2 , M se mueve con rapidez V2, con respecto a N.

d)

Entre t5, M se mueve con rapidez nula con respecto a N.

e)

Entre t2 N tiene rapidez nula con respecto a M.

16.

Cinco máquinas, M, P, Q, R y S, ejercen torques sobre un sistema. El siguiente gráfico representa la magnitud de la fuerza F que ejerce cada máquina en función de los respectivos brazos de palanca br


De acuerdo con la información proporcionada, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto del torque que ejercen las máquinas es correcta?

a)

S realiza un torque de mayor magnitud que Q.

b)

P realiza un torque de mayor magnitud que Q.

c)

M y R realizan torques de igual magnitud.

d)

S y P realizan torques de igual magnitud.

e)

M realiza el torque de mayor magnitud.

17.

Respecto del efecto invernadero, es correcto afirmar que

a)

se debe a la mayor superficie pavimentada en las ciudades.

b)

es más intenso durante el invierno que durante el verano.

c)

hace aumentar la temperatura superficial de la Tierra.

d)

se debe solo a la actividad industrial.

e)

se observa únicamente en la Tierra.

18.

En las ciudades P y Q, que se ubican en diferentes continentes, ocurren dos sismos que liberaron exactamente la misma cantidad de energía. Luego de utilizar las escalas Richter y Mercalli para determinar las características de estos sismos, es correcto afirmar que para las ciudades P y Q

a)

las mediciones en la escala Richter son necesariamente iguales.

b)

las mediciones en la escala Richter son necesariamente distintas.

c)

las mediciones en la escala Mercalli son necesariamente iguales.

d)

las mediciones en la escala Mercalli son necesariamente distintas.

e)

las mediciones en las escalas Richter y Mercalli son necesariamente iguales.

19.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la hidrosfera es correcta?

a)

Disminuye su masa progresivamente.

b)

Se encuentra únicamente en fase líquida.

c)

Es la única capa fluida de nuestro planeta.

d)

Corresponde a la parte exterior de la geosfera.

e)

Junto a la atmosfera es determinante para el clima.

20.

Desde una ventana, ubicada a la mitad de la altura de un edificio, se lanza verticalmente hacia abajo un cuerpo de 2 kg con una energía cinética inicial de 50 J. Si la altura del edificio es 30 m y se considera la magnitud de la aceleración de gravedad igual a 10 m/s2, ¿Cuál es la energía cinética del cuerpo cuando se encuentra en la mitad de su camino hacia el suelo?

a)

650 J

b)

600 J

c)

200 J

d)

150 J

e)

75 J

21.

Se tienen 3 cuerpos, P, Q y R, aislados térmicamente del entorno. Primero se ponen en contacto los cuerpos P y Q hasta que alcanzan el equilibrio térmico entre sí. Luego se ponen en contacto los cuerpos Q y R hasta que alcanzan el equilibro térmico entre sí. Si en ambas situaciones el cuerpo Q cambió su temperatura, se puede concluir correctamente que, inicialmente,

a)

P y R estaban a la misma temperatura.

b)

la temperatura de P era diferente a la de Q.

c)

la temperatura de P era mayor que la de Q.

d)

la temperatura de R era diferente a la de Q.

e)

la temperatura de R era mayor que la de Q.

22.

Dos objetos de distinta masa, calor específico y temperatura, se ponen en contacto térmico, de modo que solo intercambian calor entre sí. De las siguientes opciones, ¿Cuál presenta condiciones que debe cumplir uno de los objetos para que pueda experimentar la mayor variación de temperatura?

a)

Que tenga menor masa y menor calor específico, respecto al otro objeto.

b)

Que tenga menor masa y mayor calor específico, respecto al otro objeto.

c)

Que tenga mayor masa y menor temperatura inicial, respecto al otro objeto.

d)

Que tenga mayor masa y mayor temperatura inicial, respecto al otro objeto.

e)

Que tenga menor masa y mayor temperatura inicial, respecto al otro objeto.

23.

¿Cuál es el gráfico que mejor representa cómo cambia el módulo de la fuerza eléctrica F que una carga eléctrica puntual ejerce sobre otra cuando la distancia r entre ellas varía?

a)
b)
c)
d)
e)
24.

Un fusible es un elemento de un circuito eléctrico que se quema, dejando de conducir corriente eléctrica cuando la intensidad de ésta supera cierto valor, protegiendo así al resto del circuito. Para cumplir esta función, el fusible debe estar conectado en

a)

serie o en paralelo, ya que su resistencia será nula al quemarse.

b)

paralelo, ya que su resistencia será nula al quemarse.

c)

serie, ya que su resistencia será nula al quemarse.

d)

paralelo, ya que el voltaje será nulo al quemarse.

e)

serie, ya que el voltaje será nulo al quemarse.

25.

Tres resistencias se conectan a una fuente de poder, midiéndose la intensidad de corriente eléctrica en distintas secciones del circuito, mediante cuatro amperímetros idénticos, como se representa en la figura.


Si tres de los amperímetros registran una corriente eléctrica de intensidad 6 A, 3 A y 1 A, respectivamente, ¿Cuánta intensidad de corriente eléctrica registra el amperímetro S?

a)

1 A

b)

2 A

c)

3 A

d)

4 A

e)

6 A

26.

Un profesor afirma que los alambres conductores hechos de cobre tienen una resistencia eléctrica que depende de su longitud, de su grosor y de su temperatura. Si un grupo de estudiantes quiere determinar experimentalmente de qué manera la resistencia eléctrica depende de la temperatura, ¿Cuál de los siguientes procedimientos experimentales se ajusta mejor a su propósito?

a)

Medir la resistencia eléctrica de varios alambres de diferentes grosores e igual temperatura.

b)

Medir la temperatura de alambres de igual resistencia eléctrica y de diferentes longitudes.

c)

Medir la resistencia eléctrica de alambres de diferentes longitudes e igual temperatura.

d)

Medir la resistencia eléctrica de un mismo alambre a diferentes temperaturas.

e)

Medir la temperatura de varios alambres de diferente resistencia eléctrica.