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Física sesión 1 Mauxi

Total questions: 12

Worksheet time: 24mins

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1.

La presión hidrostática dentro de un líquido depende de la densidad del líquido y de la profundidad a la que se mida esta presión.


Dos tubos contienen igual volumen de agua y mercurio como muestra la figura.

Al comparar las presiones hidrostáticas (P) en los puntos 1, 2, 3 y 4, se encuentra que

a)

A. P (1) = P (3) y P (2) > P (4)

b)

B. P (1) = P (3) y P (2) = P (4)

c)

C. P (4) > P (2) y P (2) < P (1)

d)

D. P (4) > P (3) > P (1) y P (1) < P (2)

2.

Un globo aerostático sujeto por una cuerda se mantiene en reposo durante unos segundos. Las fuerzas que actúan sobre el globo, en ese intervalo de tiempo, se representan en la siguiente figura:


Puede afirmarse que el globo se mantiene en reposo porque

a)

A. el peso del globo más la tensión de la cuerda es mayor que la fuerza de empuje.

b)

B. la fuerza de empuje es igual al peso del globo.

c)

C. la fuerza de empuje es igual al peso del globo sumado con la tensión de la cuerda.

d)

D. el peso del globo se anula con la tensión de la cuerda.

3.

Un bloque de masa m sujeto a un resorte de constante elástica K oscila verticalmente respecto a su posición de equilibrio representada en la figura.

De la gráfica que ilustra la posición (X) del bloque en función del tiempo (t), se concluye que la energía cinética del bloque, es

a)

A. máxima en los instantes 2, 4 y 6

b)

B. cero en los instantes 2, 4 y 6

c)

C. igual en los instantes 1, 2 y 3

d)

D. máxima en los instantes 4 y 5

4.

Un cuerpo de masa m se suelta desde el punto 1 de la pista que se muestra en la figura.

Entre 1 y 2 no se considera rozamiento, pero entre 2 y 3 existe fricción de coeficiente µ.

Con respecto a la energía cinética que adquiere el cuerpo, es correcto afirmar que es

a)

A. mayor en 1

b)

B. mayor en 2

c)

C. mayor en 3

d)

D. igual en 2 y en 3

5.

La aceleración que un cuerpo adquiere es directamente proporcional a la fuerza neta que se le aplique e inversamente proporcional a su masa.


Un auto de masa M puede desarrollar una aceleración de 2 m/s2. Si tiene que remolcar otro auto de la misma masa, la aceleración que desarrollará durante el remolque, será

a)

A. 2 m/s2, porque la fuerza del motor no cambia.

b)

B. 1 m/s2, porque a mayor masa menor aceleración.

c)

C. 4 m/s2, porque a mayor masa mayor aceleración.

d)

D. 2 m/s2, porque la aceleración solo depende de la fuerza.

6.

Cuando un arquero de fútbol hace un despeje del balón desde su arco hasta la cancha contraria, el balón sube y luego baja describiendo una trayectoria parabólica. Una característica de este tipo de movimiento es

a)

aceleración constante en el eje vertical.

b)

Velocidad constante en el eje vertical.

c)

El "vector velocidad" en su punto máximo es cero.

d)

aceleración constante en el eje horizontal.

7.

Un deportista en patineta se encuentra en la parte alta de un obstáculo, él cuenta con dos rampas para bajar como se muestra en la figura.

De acuerdo a la inclinación mostrada, el patinador experimenta mayor aceleración si se ubica sobre su patineta , sin ningún impulso en la rampa

a)

1 porque la componente del peso paralela a la rampa es mayor.

b)

2 porque la componente del peso paralela a la rampa es mayor.

c)

1 porque la componente del peso paralela a la rampa es menor.

d)

2 porque la componente del peso paralela a la rampa es menor.

8.

La segunda ley de Newton dice: " La aceleración que un cuerpo adquiere por efectos de una fuerza total o resultante es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza neta y es inversamente proporcional a la masa del cuerpo".

Entonces, en unidades fundamentales un Newton (1N) es

a)

1 kgms1\ kg\cdot\frac{m}{s}

b)

1 kg2ms1\ kg^2\cdot\frac{m}{s}

c)

1 kgms21\ kg\cdot\frac{m}{s^2}

d)

1 kgm2s21\ kg\cdot\frac{m^2}{s^2}

9.

el gráfico describe cómo cambia la velocidad de un cuerpo con respecto al tiempo.

El movimiento es rectilíneo uniforme

a)

únicamente en el intervalo de 0 a 2 segundos.

b)

en el intervalo de 2 a 4 segundos.

c)

en los intervalos 0 a 2 y 4 a 6 segundos.

d)

en los intervalos 2 a 4 y 6 a 8 segundos.

10.

El centro de gravedad (CG) de un objeto uniforme , como una regla, se encuentra en su punto medio, es decir, en su centro geométrico. El CG es el punto de equilibrio. Si un estudiante coloca su dedo pulgar en ese punto, como se muestra en la figura, soportará el peso de todo el objeto.

si se cuelga un peso adicional en el extremo derecho de la regla, para mantenerla en equilibrio de debe

a)

aumentar la fuerza hacia arriba en el mismo punto.

b)

correr el dedo hacia la derecha hasta lograr el equilibrio.

c)

correr el dedo hacia la izquierda hasta lograr el equilibrio.

d)

mantener el dedo en el centro ejerciendo menos fuerza.

11.

Un joven observa el video de un choque de dos objetos que después de la colisión permanecen moviéndose unidos. Las características de este tipo de colisiones implican que antes y después de la colisión

a)

el momento lineal es el mismo

b)

la energía cinética es la misma

c)

tanto la energía cinética como el momento lineal son diferentes.

d)

la energía cinética es la misma pero el momento lineal es diferente.

12.

Sobre una puerta se colocan dos marcas de cinta a diferentes distancias de su eje de rotación. A continuación se abre barriendo ángulos iguales en tiempos iguales. Según lo planteado, la cinta que se encuentra más cerca al eje de giro tiene menor velocidad

a)

angular, porque recorre mayor ángulo en menor tiempo.

b)

angular, porque recorre menor ángulo en el mismo tiempo.

c)

tangencial, porque recorre mayor distancia en el menor tiempo.

d)

tangencial, porque recorre menor distancia en el mismo tiempo.