NEW
Font size
WorksheetsSIMULACRO ICFES FÍSICA SEMESTRE 2/2020
Total questions: 19
Worksheet time: 2hrs 31mins
Se patea un balón que describe una trayectoria parabólica como se aprecia en la figura. La magnitud de la aceleración en el punto A es aA y la magnitud de la aceleración en el punto B es aB. Es cierto que:
aA<aB
aA = aB = 0
aA > aB
aA = aB, diferente de cero
En una pista circular de juguete hay cuatro carros que se desplazan con velocidad constante. Todos los carros tardan el mismo tiempo en dar una vuelta completa a la pista. La pista con los carros en movimiento se representa mediante el esquema simplificado del circuito eléctrico mostrado en la figura. La magnitud de la aceleración de cualquiera de los carros en cualquier momento es:
Igual a cero, porque la magnitud de su velocidad es constante
Igual a cero, porque la magnitud de la fuerza neta sobre el carro es nula
Diferente de cero, porque la magnitud de la velocidad angular no es constante
Diferente de cero, porque la dirección de la velocidad no es constante
1. Un lazo de longitud L y masa por unidad de longitud igual a m se tensiona mediante bloques de masa m cada uno, como se muestra en las figuras (1), (2), (3) y (4). La masa del lazo es mucho menor que la masa de un bloque.
Las situaciones en las cuales el lazo está sujeto a iguales tensiones son:
Solamente 1 y 2
Solamente 2 y 4
Solamente1, 2 y 4
1, 2, 3, 4
Dos cuerpos de masa m1 y m2 están conectados por una cuerda inextensible que pasa por una polea sin fricción, m1 se encuentra sobre la superficie de una mesa horizontal sin fricción y m2 cuelga libremente como lo muestra la figura. Teniendo en cuenta que m2=2m1, la aceleración del sistema es igual :
2g
2/3 g
½ g
3/2 g
Una máquina de entrenamiento lanza pelotas de tenis, que describen una trayectoria parabólica como se indica en la figura
Los vectores que mejor representan la componente horizontal de la velocidad de una pelota en los puntos A, O y B son:
Una máquina de entrenamiento lanza pelotas de tenis, que describen una trayectoria parabólica como se indica en la figura
Los vectores que representan la aceleración de una pelota en los puntos A, O y B son:
La aceleración gravitacional en la Luna es cerca de 1/6 de la aceleración en la Tierra. Si sobre la superficie de la Luna usted pudiera lanzar un balón hacia arriba con la misma velocidad que sobre la superficie de la Tierra, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta?
El balón tarda el mismo tiempo en alcanzar la máxima altura en la Luna que en la Tierra
El balón tardaría seis veces más del tiempo en la luna que el tiempo que tarda en la Tierra
El balón tardaría seis veces más del tiempo en la Tierra que el tiempo que tarda en la Luna
El balón tardaría 1/6 del tiempo9 en la Luna que el tiempo que tarda en la Tierra.
Un pesista levanta una masa m, ¿Cómo es la fuerza F que ejerce el pesista comparada con el peso que levanta?
F>mg
mg>F
F>= mg
F= mg
De esta ecuación se puede asegurar que en la caída libre la altura (h) que ha descendido un cuerpo y la velocidad al cuadrado (v2) que lleva en esa posición, son directamente proporcionales. Dos cuerpos se dejan caer desde alturas, h1 y h2, se observa que al llegar al piso v2 (velocidad final del cuerpo lanzado desde h2) es el doble de v1 (velocidad final del cuerpo lanzado desde la altura h1). Puede afirmarse que
h1=h2
h1= ½ h2
h2=4h1
h1= 2h2
Es incorrecto afirmar, al comparar las alturas y sus respectivas velocidades en la ecuación general h=v2/2g, que:
h1=v22/8g
h1=v12/2g
h1=2v12/g
h1=4v12/g
Según la situación ilustrada podemos afirmar que:
El recorrido realizado por el corredor B en el punto P es mayor que el realizado por el corredor A en el mismo punto
La rapidez del corredor B es mayor que la rapidez del corredor A en el punto P
La rapidez del corredor B es menor que la rapidez del corredor A en el punto P
La rapidez del corredor B es igual que la rapidez del corredor A en el punto P
Según la situación ilustrada.
El recorrido realizado por el corredor B es mayor que el realizado por el corredor A
Es cierto, durante el tiempo que nos representa la gráfica desde el instante inicial hasta que llegan al punto P, que:
El recorrido realizado por el corredor B es mayor que el realizado por el corredor A
La rapidez del corredor B durante la prueba es mayor que la rapidez del corredor A
La rapidez del corredor B durante la prueba es menor que la rapidez del corredor A
La rapidez del corredor B durante la prueba es igual que la rapidez del corredor A
La figura nos podría representar una de las siguientes situaciones:
Inicialmente, el corredor A que le lleva una ventaja al corredor B, se agota y lo pasa el corredor B
Inicialmente, el corredor B que lleva una ventaja, se agota y lo pasa el corredor A
Como toda prueba, ambos inician en el mismo punto
El corredor A con toda seguridad ganará.
Si A y B nos representan a dos personas en un parque, es cierto que:
A y B se están alejando cada vez más
A y B se están acercando cada vez más
A y B se están acercando, se cruzan en el punto P y se comienzan a alejar
A y B se están acercando, se cruzan en el punto P y continúan junto
El recorrido realizado por B es mayor que el realizado por A
Es falso, durante el tiempo que nos representa la gráfica, que:
El recorrido realizado por B es mayor que el realizado por A
La rapidez de A es mayor que la rapidez de B
La rapidez con que se acerca A y B es la suma de la rapidez de A y la rapidez de B
La rapidez con que se alejan A y B es la suma entre la rapidez de B y la rapidez de A
Sabemos que un cuerpo permanece en equilibrio, es decir en reposo o con velocidad constante, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Un balón es pateado y se mueve inicialmente con velocidad constante y luego de un cierto recorrido se queda quieto. De este hecho se puede afirmar:
Al balón inicialmente en reposo se le aplicó una fuerza externa que lo hizo moverse con velocidad constante, luego la ausencia de otra fuerza externa hizo que este quedara de nuevo en reposo.
Al balón inicialmente en reposo se le aplicó una fuerza externa que lo hizo moverse con velocidad constante, luego la presencia de otra fuerza externa hizo que se quedara de nuevo en reposo
El balón cumple con las condiciones de equilibrio, ya que inicialmente se encuentra en reposo, luego lleva velocidad constante y queda luego en reposo, luego no hay fuerzas externas sobre este.
El balón se encuentra en varias condiciones de equilibrio, ya que inicialmente se encuentra en reposo, luego lleva velocidad constante y queda luego en reposo, solamente hay una fuerza externa sobre este al ser pateado.
La segunda ley de Newton expresa que la fuerza es equivalente al producto entre la masa y la aceleración. Un astronauta se encuentra realizando una reparación en la Estación Espacial Internacional, accidentalmente el brazo robotizado de la Estación lo engancha y lo empuja con una fuerza F durante t segundos arrojándolo al espacio. Si m es la masa del astronauta, para realizar la labor de salvamento del astronauta se debe enviar una nave que alcance una velocidad:
V=Ft/m
V>Ft/m
V=at+vo
2ax
La segunda ley de Newton expresa que la fuerza es equivalente al producto entre la masa y la aceleración. Un astronauta se encuentra realizando una reparación en la Estación Espacial Internacional, accidentalmente el brazo robotizado de la Estación lo engancha y lo empuja con una fuerza F durante t segundos arrojándolo al espacio.
Si la nave apenas logra alcanzar la velocidad final con la que es arrojado el astronauta
Lo logra alcanzar finalmente ya que, en el espacio al no haber gravedad, este no variará su velocidad
Nunca lo logra alcanzar, pues se mantiene la ventaja o recorrido realizado por el astronauta mientras sale la nave a rescatarlo
Lo alcanza ya que el astronauta logue de ser arrojado comienza a perder velocidad porque ya no se presenta la fuerza que lo impulsó
No lo logra alcanzar, ya que el astronauta comienza a ser arrastrado por a fuerza gravitacional de la Tierra que hace que se vaya acelerando poco a poco.
Un camión parte del reposo y cambia su velocidad en x kilómetros por segundo. Para determinar su velocidad al cabo de t segundos requerimos de:
Su aceleración
X y t
Solo x
Solo t
