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WorksheetsFormulas PTU
Total questions: 25
Worksheet time: 13mins
La ley de la Gravitación Universal se expresa como:
F=G. r2m1.m2
F=g. r2m1.m2
F=G. r3ms.mp
F=g. r3m1.m2
Frecuencia
Longitud de onda
Período
Velocidad
Esta fórmula pertenece a:
Energía eléctrica
Movimiento acelerado
Movimiento circular uniforme
Movimiento rectilíneo uniforme
Fórmula para calcular
impulso
torque
energía cinética
momentum
Esta fórmula te sirve para calcular
Temperatura de equilibrio
Calor latente
Trabajo mecánico
Conservación de la energía
Fuerza con que la tierra atrae los cuerpo
Peso
Fuerza de gravedad
Todas las anteriores
Tanto en ondas como en movimiento circular, nos permite calcular
Frecuencia
Número de ciclos
Velocidad
Período
Permite calcular
Fuerza
Potencia mecánica
Trabajo mecánico
Energía mecánica
Conociendo la variación de energía potencial, puedo calcular
Trabajo mecánico
Empuje
Cantidad de movimiento
Impulso
Nos permite determinar
Energía elástica
Velocidad de ondas
Energía cinética
Fuerza elástica
Con esta fórmula podemos calcular:
Trabajo
Momentum
Impulso
Energía
Impulso
Momentum
variación del momentos
Impulso o variación del momentum
Esta fórmula permite
Transformar una variación de temperatura en °C a K
Transformar una variación de temperatura en °F a K
Transformar una temperatura en °C a K
Transformar una variación de temperatura en °C a °F
Para una onda periódica, nos permite calcular:
Tiempo
Período
Longitud de onda
Frecuencia
Con esta relación podemos
Transformar temperaturas de °C a K
Transformar temperaturas de °C a F
Transformar variaciones de temperaturas de °C a K
Transformar variaciones de temperaturas de °C a F
Con la masa, la gravedad y la altura, puedes calcular
Energía potencial elástica
Energía cinética
Energía potencial gravitatoria
Energía mecánica
Te permite calcular
Energía cinética
Energía potencial gravitatoria
Energía potencial elástica
Energía potencial eléctrica
En el movimiento acelerado permite calcular
distancia recorrida
velocidad final
trayectoria
velocidad media
Relación de masas y velocidades en
La conservación de la energía mecánica
La conservación del momentum lineal
La conservación del momentum angular
La conservación de la energía potencial
Si cambia la temperatura de un cuerpo permite calcular
La cantidad de energía absorbida
La cantidad de energía cedida
La energía que gana o pierde el cuerpo
La capacidad calórica
En el movimiento rectilíneo uniforme acelerado nos permite obtener
Aceleración
Energía
Distancia
Rapidez media
Corresponde a
Energía cinética
Energía potencial
Energía mecánica
Energía elástica
La variación de velocidad en el tiempo corresponde a
Rapidez
Aceleración
Energía cinética
Energía mecánica
Esta relación permite calcular:
La variación de longitud de un cuerpo al cambiar su temperatura
La variación de longitud de un cuerpo al aplicar una fuerza
La variación de longitud de un cuerpo al cambiar su energía calórica
La variación de longitud de un cuerpo al cambiar su material
Conociendo la masa y velocidad del cuerpo, entre otras variables, podemos determinar su:
Fuerza
Energía cinética
Energía potencial
Potencia mecánica
