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WorksheetsSimulacro Física 1
Total questions: 20
Worksheet time: 28mins
La siguiente gráfica muestra la relación entre la resistencia eléctrica y la temperatura para cuatro resistencias eléctricas (R1, R2, R3 y R4).
Un estudiante realiza actividades experimentales y encuentra que la corriente eléctrica en un circuito es inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Se le solicita al estudiante construir un circuito usando una de estas resistencias, de forma que pase la menor cantidad de corriente eléctrica a 90 °C. Si las tendencias de resistencia como función de la temperatura se mantienen, la resistencia que debe utilizar el estudiante es
R1, porque tiene la mayor resistencia eléctrica desde los 40 °C hasta los 80 °C.
R2, porque su resistencia eléctrica será la mayor a 90 °C.
R3, porque tiene la menor resistencia desde los 40 °C hasta los 80 °C.
R4, porque su resistencia eléctrica no depende de la temperatura.
Se tienen dos barras A y B en contacto, apoyadas sobre soportes aislantes como se muestra en la figura. La barra A es metálica y la B es de vidrio. Ambas se ponen en contacto con una barra cargada C. Después de un momento se retira la barra C. Posteriormente se acercan dos péndulos de esferas conductoras neutras, una en cada extremo de este montaje. La afirmación que mejor describe la posición que adoptaran los péndulos después de retirar la barra C es:
El péndulo próximo a la barra A se aleja al igual que lo hace el otro péndulo de la barra B.
El péndulo próximo a la barra A se acerca al igual que lo hace el otro péndulo a la barra B.
El péndulo próximo a la barra A se acerca a ella y el péndulo próximo a la barra B se mantiene vertical.
El péndulo próximo a la barra A se mantiene vertical y el péndulo próximo a la barra B se acerca.
Si m es la pendiente de la recta de la gráfica, la resistencia eléctrica del material R es:
R=m
R=m1
R=m2
R=m
Para el circuito mostrado en la figura y V = I R. Si la resistencia R1 es mayor que la resistencia R2 y a su vez, la resistencia R2 es mayor que la resistencia R3, entonces, el voltaje será mayor en la resistencia:
R1.
R2.
R3.
El voltaje será igual en todas.
Para el circuito mostrado en la figura, la expresión correcta es:
La corriente que pasa por R1 es mayor que la que pasa por R2 y por R3.
La corriente que pasa por R2 es mayor que la que pasa por R3.
El voltaje en R1 es igual al voltaje de R2 y de R3.
La corriente que pasa por R1 es igual a la que pasa por R2 y por R3.
En un circuito con dos resistencias en serie, si la resistencia R1 es el doble de la resistencia R2, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
La corriente que pasa por R1 es menor que la que pasa por R2.
El voltaje en R1 es igual al voltaje de R2.
La resistencia total del circuito es igual a la suma de R1 y R2.
La corriente que pasa por R1 es igual a la que pasa por R2.
Si se duplica la longitud de un alambre conductor y se mantiene constante su radio, ¿cómo afectará esto a la resistencia del alambre?
La resistencia se cuadruplicará.
La resistencia se reducirá a la mitad.
La resistencia se duplicará.
La resistencia se mantendrá constante.
Un circuito eléctrico tiene una batería de 12V y una resistencia de 4 ohmios. ¿Cuál es la corriente que circula por el circuito?
3 A
8 A
16 A
48 A
Indicá cuál o cuáles de estas opciones son correctas:
La ley de Coulomb asegura que la fuerza eléctrica entre partículas cargadas es:
I) inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las partículas
II) directamente proporcional a la masa de las partículas
III) directamente proporcional a la carga de las partículas
IV) directamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las partículas
Indicá cuál o cuáles de estas opciones son correctas:
Sólo I
I y III
I y II
II y III
Sólo IV
La unidad de carga en el Sistema Internacional es
Newton (N)
Nm2/C2
Coulomb (C)
Kilogramo (Kg)
¿Cuál es el valor de la fuerza entre las cargas q1=1C y q2=1C, si la distancia que hay entre ellas es de 1 metro?
F=1 N
F=9×109 N
F=9×1010 N
F=10×109 N
. ¿Cómo se denomina el tiempo requerido para completar una oscilación?
Periodo
Frecuencia
Amplitud
Elongación
¿Cuál es la frecuencia de un péndulo simple si su período es 0,5 s?
0,25 Hz
9 Hz
1 Hz
2 Hz
Un movimiento armónico simple es un movimiento oscilatorio que puede ser provocado por la fuerza elástica en la cual podemos relacionar fuerza y elongación mediante la ley de Hooke. Esta fuerza es:
Constante en módulo
Proporcional a la amplitud
Proporcional a la elongación y de sentido opuesto
Inversamente proporcional al desfase
La ley de Hooke está dada por la formula como lo muestra la imagen. En donde k es la constante elástica del resorte y esta se refiere a:
La dureza del mismo
Los metros que recorre el mismo
La distancia que alcanza
La trayectoria que realiza
Al colocar una regla plástica que sobresalga del borde de una mesa, se le ejerce una fuerza que produce una vibración generando 10 oscilaciones en 2 segundos. Su periodo de oscilación fue
5 segundos
0,2 segundos
2 segundos
10 segundos
El periodo para un movimiento armónico simple está dado por la expresión T=2π.km . . Para que el periodo de un objeto se duplique se debe
reducir la masa a la mitad
duplicar la masa
reducir el valor de la constante k a la mitad
cuadruplicar la masa
Que se puede decir de la velocidad de la masa que oscila en el pendulo:
en todos los puntos la velocidad es la misma
en los puntos A y C la velocidad es máxima y en B es mínima
en los puntos A y C la velocidad es mínima y en B es máxima
No se puede concluir nada acerca de las velocidad si conocer la ecuación
La velocidad depende de donde haya comenzado el movimientoto
Cuando la masa alcanza el punto +A, ¿Cuál es su velocidad?
Máxima y positiva
Máxima y negativa
Cero
Constante
¿Cuál de los siguientes conceptos se refiere a la elongación?
Ciclo que produce un objeto después de ocupar todas las posiciones posibles de la trayectoria
Número de ciclos que realiza un objeto en un segundo
Posición que ocupa un objeto respecto a su posición de equilibrio
Tiempo que tarda un objeto en realizar una oscilación
