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Checkpoint Tercer Corte

Total questions: 18

Worksheet time: 5hrs 30mins

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1.

Una pelota de masa 6 [kg] se mueve con velocidad 10 [m/s] hacia la derecha y choca con una pared. Al rebotar, su velocidad es de 8 [m/s] hacia la izquierda.

Entonces su variación de momentum es:

a)

-108 [kg m/s]

b)

-12 [kg m/s]

c)

12 [kg m/s]

d)

108 [kg m/s]

2.

Una masa de 1 kg se desplaza con una velocidad de 15 m/s hacia una masa de 2 kg en reposo. ¿Cuál será la velocidad común si se desplazan juntas después del choque?

a)

3 m/s

b)

15 m/s

c)

-2 m/s

d)

5 m/s

3.

Un pequeño carro de 10 Kg de masa es empujado en la dirección horizontal, de tal forma que su rapidez cambia de 2m/s a 8m/s en 2 s. El valor del impulso sobre el carro es

a)

12 N s

b)

60 N s

c)

24 N s

d)

30 N s

4.

Un taco de billar golpea la bola 8 durante un tiempo de 12 ms. Si la masa de la bola es de 200 g y ésta adquiere una velocidad de 4,8 m/s. ¿Cuál fue la fuerza media aplicada por el taco?

a)

8,0 N

b)

800 N

c)

80 N

d)

0,8 N

5.

Una niña de 20 Kg y un niño están en patines parados frente a frente. Se empujan entre ellos lo más fuerte que pueden y el niño se mueve a la izquierda con una velocidad de 2 m/s, mientras que la niña se mueve a la derecha con una velocidad de 3 m/s. ¿cuál es la masa de niño?

a)

30 Kg

b)

-15 Kg

c)

-30 Kg

d)

20 Kg

6.

Un estudiante de 10º de 735 N de peso está de pie en medio de un estanque congelado. El estudiante no puede cruzar al otro lado a falta de fricción entre sus zapatos y el hielo. A fin de superar esta dificultad, el individuo lanza su libro de física de 1.2 Kg hacia el norte, con una rapidez de 5 m/s. ¿Cuál será la velocidad que logre alcanzar el estudiante con esta acción?

a)

0,08 m/s al norte

b)

0,08 m/s al sur

c)

0,8 m/s al sur

d)

0,8 m/s al norte

7.

La siguiente gráfica corresponde a la gráfica de la energía potencial U(x) de un sistema. Con esta gráfica es correcto afirmar que:

a)

La fuerza se hace cero únicamente en C, porque es el punto donde el potencial es cero.

b)

La fuerza se hace cero únicamente en B y D, porque son los puntos de máximo y mínimo.

c)

La fuerza se hace cero únicamente en E, porque desde ese punto la función se hace constante.

d)

La fuerza nunca se hace cero, porque si lo hiciese el potencial se volvería 0.

8.

La siguiente gráfica corresponde a la gráfica de la energía potencial U(x) de un sistema. Con esta gráfica es correcto afirmar que:

a)

la fuerza es negativa en los intervalos (0,B) y (D,E).

b)

la fuerza es negativa en el intervalo (B,D).

c)

la fuerza es negativa entre C y el punto de corte de la gráfica que se encuentra entre D y E.

d)

la fuerza es negativa alrededor de B, porque B es el único punto de equilibrio inestable.

9.

La siguiente gráfica corresponde al potencial U(x). De esta gráfica es correcto afirmar que el objeto se esta acelerando entre:

a)

(0,2) y (7,10).

b)

(2,6) y (10,13).

c)

(0,9) y (11,13).

d)

(9,11)

10.

La siguiente gráfica corresponde al potencial U(x). Si la energía total del sistema eran 5J y se mantuvo constante, y el objeto tenia una masa de 500 gramos. La velocidad más alta que alcanzó fue de:

a)

28.0 m/s.

b)

5.29 m/s.

c)

35.0 m/s.

d)

5.91 m/s.

11.

La siguiente gráfica corresponde al potencial U(x). Si la energía total del sistema eran 5J y se mantuvo constante, y el objeto tenia una masa de 500 gramos. La velocidad más baja que alcanzó fue de:

a)

2.00 m/s.

b)

2.33 m/s.

c)

2.66 m/s.

d)

3.00 m/s.

12.

La siguiente gráfica corresponde al potencial U(x). Si la energía cinética inicial eran 3J y luego de 7 metros, se redujo a 0, fue porque se aplicó una fuerza de:

a)

-0.29 N.

b)

-0.14 N.

c)

-0.43 N.

d)

-0.57 N.

13.

La siguiente gráfica corresponde al potencial U(x). Es correcto afirmar que el sistema tiene:

a)

2 puntos de equilibrio estable y uno inestable.

b)

2 puntos de equilibrio inestable y uno estable.

c)

3 puntos de equilibrio estable.

d)

3 puntos de equilibrio inestable.

14.

Una bloque de 4 kg es empujado por una fuerza de 25 N, de forma horizontal, por 3 metros sobre una superficie con coeficiente de fricción cinética 0.35. El total de la energía disipada por la fricción corresponde a:

a)

aproximadamente 75 J.

b)

aproximadamente 41 J.

c)

aproximadamente 53 J.

d)

aproximadamente 64 J.

15.

Una bloque de 4 kg es empujado por una fuerza de 25 N, de forma horizontal, por 3 metros sobre una superficie con coeficiente de fricción cinética 0.35. La velocidad obtenida luego del movimiento corresponde a:

a)

4.11 m/s.

b)

4.27 m/s.

c)

4.39 m/s.

d)

4.43 m/s.

16.

Un trineo de 5kg se desliza sobre una superficie sin rozamiento a 4m/s. Luego, entra a una nueva superficie en la cual, por la nieve, se produce una fricción con coeficiente de 0.14. La distancia horizontal que alcanza a recorrer corresponde a:

a)

5.82 m.

b)

5.72 m.

c)

5.92 m.

d)

5.62 m.

17.

Un niño de masa 40 kg se desliza por un tobogán con un ángulo de 30º. El coeficiente de fricción cinética entre el niño y el tobogán es 0.2. Si la altura del tobogán es 4m, la velocidad con la que llega al final es:

a)

7.16 m/s

b)

5.82 m/s.

c)

6.23 m/s.

d)

8.42 m/s.

18.

Un jugador de baloncesto se sujeta de un aro y produce un desplazamiento de 15 cm. Si la masa del jugador es 110 kg, el aro está a 2m de altura y la constante de elongación del aro es 7.2 kN/m. La energía potencial total en ese punto es:

a)

2237 J.

b)

2156 J.

c)

2087 J.

d)

1996 J.