Worksheetsconservación de energía
Total questions: 33
Worksheet time: 30mins
Un estudiante midió la energía potencial de un vagón en una montaña rusa. La gráfica representa los datos obtenidos por el estudiante.
De los siguientes modelos de montaña rusa, ¿cuál explica la gráfica obtenida por el estudiante?
¿Cual de los siguientes valores corresponde a la energía mecánica de una esfera de masa 8720 g, cuando pasa por el punto A con velocidad de 32.4 km/h, tomando como nivel de referencia el suelo, el cual esta a una altura de 0.015 km?
500 j
20000 j
1876 j
1635 j
Si una partícula que es proyectada hacia arriba por un plano inclinado sin rozamiento se mueve hasta pararse, para posteriormente deslizarse hacia abajo hasta alcanzar su punto de partida:
La energía en el punto más alto es la mitad del valor de la energía cinética en el punto más bajo
La energía potencial en el punto más alto es distinta a la potencial del punto más bajo.
La energía potencial en el punto más alto es igual a la energía cinética en el punto más bajo.
La energía potencial en el punto más alto es la mitad del valor de la del punto más bajo.
La información suministrada no es suficiente para analizar los cambios de energía
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:
La ECB es mayor que la EMA y menor que la EPC
La EPc es mayor que la EMB e igual a la ECB
La EMB es igual a la EMc y menor que la EPC
La EPc es igual a la EMB y mayor que la ECA
Un vagón se desplaza sin rozamiento por los rieles de una montaña rusa. A continuación se muestran cinco formas de la montaña rusa: Si el vagón parte del reposo del punto A no alcanzará el punto c en:
una de las cinco situaciones.
tres de las cinco situaciones.
dos de las cinco situaciones.
cuatro de las situaciones
Lanzamos un bloque de 1 kg de hielo a 10 m/s por una rampa helada (no hay rozamiento), hacia arriba. Si la pendiente de la rampa es 30º, ¿qué distancia recorre el bloque antes de detenerse?
10,2 m.
8,9 m.
45,6 m.
3,4 m.
Con ayuda de un muelle de constante elástica k=200 N/m que comprimimos 30 cm lanzamos verticalmente, hacia arriba, una bola de 100 gramos de masa. ¿Cuál será su velocidad a una altura de 2 metros por encima del punto de lanzamiento?
3,45 m/s.
No llega hasta dicha altura.
11,87 m/s.
2,34 m/s.
Una estudiante observa la construcción de un edificio nuevo para el colegio y mira a un obrero que lanza, cada vez, un ladrillo desde el primer piso, mientras que otro lo recibe justo a 3,0 m de altura, como se muestra en la siguiente figura.
Si la estudiante sabe que la energía potencial depende de la altura y de la masa del objeto y de repente observa que mientras el obrero se mantiene sosteniendo el ladrillo II a una altura de 1,0 m respecto al piso, el otro obrero deja caer el ladrillo I, ¿qué altura tiene que descender el ladrillo I para que ambos ladrillos tengan la misma energía potencial?
1,5 m
2,0 m
1,0 m
3,0 m
El salto bungee se practica generalmente en puentes (ver figura). En uno de estos saltos, se utiliza una banda elástica que tiene una longitud sin estirar de 30 metros y que puede estirar 30 metros más.
En un salto, un deportista se lanzará desde un puente de 65 metros de altura. Cuando ha descendido apenas 20 metros de altura (ver figura), la transformación de energía que se habrá dado hasta ese momento será de:
energía cinética a potencial elástica
energía cinética a potencial gravitacional
energía potencial gravitacional a potencial elástica
energía potencial gravitacional a cinética
Juan lanza un ladrillo de 850 g de masa desde un andamio a una altura de 6 m, a una velocidad de 8m/s. ¿Cual de los siguientes valores corresponde a la energía mecánica?
65 j
102 j
90 j
77.18 j
Dos toboganes de agua localizados en una piscina tienen formas diferentes pero poseen la misma longitud y comienzan en la misma altura h como se muestran en la figura. Dos personas: Pablo y Catalina parten del reposo al mismo tiempo en diferentes toboganes.Al comparar las dos situaciones ae determina que:
Pablo llega primero que Catalina a la parte más baja del tobogán y tiene mayor rapidez al llegar
Catalina llega primero que Pablo a la parte más baja del tobogán y tiene mayor rapidez al llegar
Pablo llega primero que Catalina a la parte más baja del tobogán y tiene menor rapidez al llegar
Catalina llega primero que Pablo a la parte más baja del tobogán y los dos tienen la misma rapidez al llegar
Catalina llega primero que Pablo a la parte más baja del tobogán y tiene menor rapidez al llegar
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 > B > C
A = B = C
A < B = C
C > A > B
Una bola colocada en el extremo de una cuerda se balancea a lo largo del arco circular hasta que se cae del hilo y se mueve a través del aire como se muestra, tres ubicaciones A, B y C para la pelota se muestra en la figura. La energía cinética (EC) es:
Mayor en A y menor en C
Mayor en B y menor en C
Mayor en A y menor en B
Mayor en B y menor en A
Mayor en C y menor en B
Si una partícula que es proyectada hacia arriba por un plano inclinado sin rozamiento se mueve hasta pararse, para posteriormente deslizarse hacia abajo hasta alcanzar su punto de partida:
La energía en el punto más alto es la mitad del valor de la energía cinética en el punto más bajo
La energía potencial en el punto más alto es distinta a la potencial del punto más bajo.
La energía potencial en el punto más alto es igual a la energía cinética en el punto más bajo.
La energía potencial en el punto más alto es la mitad del valor de la del punto más bajo.
La información suministrada no es suficiente para analizar los cambios de energía
Un cazador utiliza dos tipos de bala. La bala 1 tiene el doble de masa que la bala 2. Ambas se disparan de modo que tienen la misma rapidez. La energía cinética de la bala 1 es EC. La energía cinética de la bala 2 es:
1/4 EC
1/2 EC
EC
2EC
4EC
A fin de agilizar su trabajo un obrero decide dejar caer las cajas por una rampa, pero desea saber con cuanta velocidad llegarán al piso ya que no deben exceder los 6m/s. Puede realizar la maniobra?
Si puede ya que la velocidad con la que llega es menor que 6m/s
Si puede ya que la velocidad con la que llega es 6 m/s
No puede ya que la velocidad con la que llega es mayor que 6m/s
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 energìa potencial del niño para las tres ubicaciones marcadas.
A > B > C
A = B = C
A < B = C
C <A < B
Un estudiante midió la energía potencial de un vagón en una montaña rusa. La gráfica representa los datos obtenidos por el estudiante. De los siguientes modelos de montaña rusa, ¿cuál explica la gráfica obtenida por el estudiante?
Imagen A
Imagen B
Imagen C
Imagen D
La energía mecánica del carro es tal que cuando llega al punto 4 se encuentra en reposo. La gráfica de la energía cinética como función de la coordenada x asociada a este movimiento es
Imagen A
Imagen B
Imagen C
Imagen D
Una esfera de masa 0,20 kg sale disparada desde el borde inferior de una rampa con velocidad de 5,0 m/s y desde una altura de 1,20 m sobre el suelo, como se muestra en la figura. Si se desprecia la resistencia del aire, determinar: a) La energía mecánica en el punto A. b) La energía cinética, cuando la altura con respecto al suelo es 0,60 m. c) La velocidad de la esfera, cuando la altura con respecto al suelo es 0,60 m.
punto a) = 4.9 J punto b) = 3.7 J punto c) = 6.1 m/s
punto a) = 2.5 J punto b) = 1.2 J punto c) = 3.1 m/s
punto a) = 2.4 J punto b) = 4.9 J punto c) = 5 m/s
punto a) = 6.1 J punto b) = 2.4 J punto c) = 9.8 m/s
Un objeto de 1 Kg de masa con velocidad inicial de 1m/s desciende desde una altura de 0.5 m por la rampa mostrada en la figura, de tal manera que, al llegar a la parte final de ésta, comprime un resorte de constante elástica 200 N/m. A partir de la relación de la energía mecánica en el punto A con la energía mecánica en punto B, establezca la distancia que se comprime el resorte.
0.22 m
0.59 m
0.15 m
23 m
Desde una torre a 40 metros de altura lanzamos un proyectil con una velocidad de 20 m/s. ¿Cuál será su velocidad al llegar al suelo? (Despreciamos el rozamiento)
No podemos determinarlo, ya que nos haría falta la masa del proyectil.
34,41 m/s.
48,76 m/s.
El resultado concreto no depende de la masa del proyectil, pero sí del ángulo de lanzamiento, que no nos lo especifican.
La bola se deja caer de la rampa A desde una altura de 3 metros. ¿Qué altura máxima alcanza en la rampa B si no hay rozamiento?
3 metros.
1,5 metros.
Dependerá del ángulo concreto de inclinación de las rampas.
4 metros.
Calcule la EM en (A) y (B) para el bloque de 2kg.
100 y 36 Joules
40 y 20 Joules
60 y 60 Joules
20 y 18 Joules
De acuerdo a la figura, se cumple que:
La energía cinética del carrito en el punto A es mayor que la energía cinética del mismo en el punto B
La energía potencial del carrito en el punto B vale lo mismo que en el punto C
En los puntos A y E, la energía potencial tiene el mismo valor
En el punto D, la energía cinética vale lo mismo que en C
Cuando el carrito, de 100 kg de masa, se encuentra en el punto A, está a una altura de 30 m. La velocidad con que llega al punto B (a 10 m de altura) vale:
588 sm
171,31 s m
24,25 sm
19,79 sm
Un automóvil de 1 kg y uno de 2 kg se liberan desde la cima de la misma colina y ruedan por una pista sin fricción. Al pie de la colina, ¿qué automóvil tendrá mayor velocidad? ¿Qué coche tendrá la mayor energía cinética?
El automóvil de 1 kg tendrá mayor velocidad y el automóvil de 2 kg tendrá mayor energía cinética.
El automóvil de 2 kg tendrá mayor velocidad y el automóvil de 1 kg tendrá mayor energía cinética.
Los coches tendrán la misma velocidad y la misma energía cinética.
Los autos tendrán la misma velocidad y el auto de 2 kg tendrá mayor energía cinética.
¿Crees que el patinador logrará pasar el primer pico de la pista?
No, debido a que no tiene la suficiente energía potencial.
Sí, por que toda su energía potencial se convertirá en energía cinética.
Sí, porque parte de su energía se convertirá en cinética y otra parte se convertirá en potencial.
La gráfica de barras muestra la energía de la patinadora ¿En que parte de la pista se encuentra?
A
B
C
D
E
De acuerdo con la gráfica ¿Cómo describirías la rapidez de la patinadora?
Tiene su máxima velocidad
Se ha detenido
Tiene una velocidadmedia
Esta yendo muy lento
Esta yendo muy rápido
La altura de la que debería caer una partícula para adquirir una energía potencial gravitatoria equivalente a la energía cinética que tendría si se moviera horizontalmente con una velocidad de 15 m/s es:
NOTA: (puedes tomar cualquier valor de masa)
22.96 m
11.25 m
4.79 m
8.0 m
En la figura se muestra una superficie en la que no existe fricción. Una bola de 30 kg se mueve sobre ella. Si la bola comienza a moverse con una rapidez de 20 m/s desde 4 m de altura, la altura h que puede alcanzar la bola al llegar al punto 5 es:
30 m
24 m
18 m
12 m
Dada la siguiente gráfica y sabiendo que vA > 0,
marque las todas las opciones que crea correctas
vB>vA
vC<vD
vD>vA
En C la velocidad es mínima
En B la velocidad es máxima
