WorksheetsFísica Sec 2° Trimestre 2
Total questions: 103
Worksheet time: 9hrs 35mins
Masa y peso son dos formas de medir la misma magnitud.
Verdadero
Falso
La masa mide la cantidad de materia contenida en un cuerpo.
Verdadero
Falso
El peso mide la fuerza con la que la gravedad de un planeta atrae a la masa de un cuerpo.
Verdadero
Falso
El peso se mide en newtons.
Verdadero
Falso
La fuerza se mide en newtons.
Verdadero
Falso
Según el principio de Arquímedes, un objeto sumergido en un líquido recibe un impulso hacia __________, directamente proporcional a la cantidad de líquido desalojado
Abajo
En medio
Arriba
Si un cuerpo flota, se debe a que la fuerza de empuje es ________ que su peso.
Menor
Mayor
Igual
Si un cuerpo se hunde, se deba a que su fuerza de empuje es _________ al de su peso.
Menor
Igual
Mayor
Si un cuerpo no se hunde ni emerge, se debe a que la fuerza de empuje es _______ al de su peso.
Menor
Mayor
Igual
Si tres chicos tiran un auto en la misma dirección, con una fuerza de 70N, 35N y 52.5N respectivamente y son las únicas fuerzas que actúan sobre el. ¿ Cual es la magnitud de la fuerza resultante?
150N
200N
181.7N
157.5N
Si tres grupos de chicos tiran de una cuerda en distintas direcciones, con una fuerza de 100N, 150N y 200N respectivamente y como se muestra en la imagen ¿Cuál es la magnitud de la fuerza resultante?
Ten en cuenta que cada 50N son 1cm.
100N
120N
150N
165N
Cuales de estas son maquinas simples?
Turbina
Polea
Palanca
Imprenta
Plano inclinado
Consta de una barra rígida apoyada en un punto fulcro.
Polea
Palanca
Torno
Plano inclinado
Consta de una rueda acanalada por donde pasa una fuerza y su función es cambiar la dirección en la que se aplica la fuerza.
Polea
Planca
Torno
Plano inclinado
Consta de un cilindro y una manivela siempre de mayor radio que el cilindro, funciona dando una ventaja mecánica que ayuda a vencer la resistencia.
Polea
Palanca
Torno
Plano inclinado
Superficie inclinada que sirve para subir objetos, aumentando la distancia hasta el punto deseado pero reduciendo la fuerza necesaria entre menor sea el ángulo de inclinación.
Polea
Cuña
Torno
Plano inclinado
Pieza con forma de prisma triangular que transforma la fuerza vertical aplicada en fuerza horizontal.
Polea
Cuña
Torno
Plano inclinado
Es la magnitud del objeto que quieres levantar y deseas reducir al usar una polea.
Peso
Masa
Volumen
Capacidad
Es la característica de la cuerda que debe ser afín al sistema de poleas que has creado, no es la resistencia
Peso
Material
Grosor
Longitud
La rueda de una polea debe tener una hendidura en la que pueda correr la cuerda, es decir la rueda debe estar...
Abierta
Cerrada
Acanalada
Ovalada
Parte fundamental de la polea, tiene radio, diámetro y le podemos llamar de otra forma que no sea círculo.
Cuerda
Rueda
Fuerza
Resistencia
La parte más importante de una polea es precisamente aquél que conecta las ruedas, amarra el peso y te permite aplicar la fuerza.
Techo
Resistencia
Rueda
Cuerda
Si deseas utilizar correctamente un plano inclinado y aplicar la menor cantidad de fuerza, mi consejo es que trates de que el plano forme el __________ ángulo con respecto al piso.
Mayor
Menor
Al utilizar poleas, siempre trata de colocar la ________ cantidad de ellas.
Mayor
Menor
Si deseas mover un objeto pesado a través de una distancia muy grande, tu mejor opción es utilizar una...
Rueda de engranaje
Rueda de desplazamiento
Rueda de paletas
Si deseas crear un sistema en el que se transmita una fuerza, puedes utilizar esta rueda combinándola con otras similares, pero de distinto radio, según te convenga.
Rueda de engranaje
Rueda de desplazamiento
Rueda de paletas
Este tipo de rueda se ha utilizado durante siglos. Capta una fuerza externa en sus extremos y la transmite a su eje.
Rueda de engranaje
Rueda de desplazamiento
Rueda de paletas
Cuando utilizamos una polea móvil, la fuerza necesaria para levantar un objeto es igual a la _________ del peso del objeto en newtons.
Mitad
Dos
¿Qué fuerza tendrías que aplicar para subir un sillón de 25 N de peso a una altura de 4 m si utilizas un plano inclinado de 5 m?
50N
10N
20N
100N
¿De qué longitud tendrá que ser el plano inclinado por utilizar si deseas subir un peso de 200 N a una altura de 2 m, si tu máxima capacidad te permite aplicar una fuerza de 50 N?
8m
5,000m
0.5m
80m
¿A qué altura se subió un objeto de 50 N si se aplicó una fuerza de 25 N y se utilizó un plano inclinado de 10 m?
50m
5m
500m
5.5m
Definimos la inercia como la resistencia de un cuerpo a salir de su estado de (a) o de movimiento rectilíneo uniforme.
La inercia es mayor en un objeto con mucha (a) .
La cantidad de masa en un cuerpo determina la magnitud de su (a) .
Un cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que se le aplique una (a) .
Llamamos fricción a la fuerza que se opone al movimiento cuando las superficies de dos cuerpos están en contacto.
Verdadero
Falso
La cantidad de fuerza necesaria para sacar a un cuerpo de su estado de reposo o movimiento es proporcional a su masa.
Verdadero
Falso
La velocidad de un objeto no modifica su inercia.
Verdadero
Falso
Si a dos objetos con distinta masa se les aplica la misma fuerza, se acelerarán con la misma intensidad.
Verdadero
Falso
¿Cuánto pesaría una persona de 80 kg de masa si estuviera sobre la superficie de otros cuerpos celestes?
Gravedad luna= 1.622m/s^2
(a)
¿Cuánto pesaría una persona de 80 kg de masa si estuviera sobre la superficie de otros cuerpos celestes?
Gravedad Mercurio= 3.7m/s^2
(a)
¿Cuánto pesaría una persona de 80 kg de masa si estuviera sobre la superficie de otros cuerpos celestes?
Gravedad Tierra= 9.81m/s^2
(a)
¿Cuánto pesaría una persona de 80 kg de masa si estuviera sobre la superficie de otros cuerpos celestes?
Gravedad Sol= 274
(a)
¿Cuánto pesaría una persona de 80 kg de masa si estuviera sobre la superficie de otros cuerpos celestes?
Gravedad Pluton= 0.62
(a)
La aceleración que experimenta un objeto al recibir una fuerza es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a su masa, y tiene lugar en la dirección de ella.
Primera Ley Newton
Segunda Ley Newton
Tercera Ley Newton
Ley Gravitacion Universal
Todo objeto tiende a mantener su estado de reposo o movimiento en línea recta con velocidad constante, mientras una fuerza no actúe sobre él.
Primera Ley Newton
Segunda Ley Newton
Tercera Ley Newton
Ley Gravitacion Universal
Esta ley establece que la fuerza gravitacional entre dos objetos es directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre los dos.
Primera Ley Newton
Segunda Ley Newton
Tercera Ley Newton
Ley Gravitacion Universal
Cuando un objeto ejerce una acción sobre otro, este último ejerce una reacción de igual magnitud y en dirección opuesta.
Primera Ley Newton
Segunda Ley Newton
Tercera Ley Newton
Ley Gravitacion Universal
Si la fuerza gravitacional, al actuar sobre cualquier objeto, es directamente proporcional a su masa, entonces, ¿por qué se dice que un cuerpo ligero no cae más lento que uno pesado?
Primera Ley Newton
Segunda Ley Newton
Tercera Ley Newton
Ley Gravitacion Universal
¿En qué posición se creía que estaba la Tierra con respecto al resto del Universo en las culturas más antiguas?
Girando alrededor del centro del Universo.
En el centro, con el Universo girando a su alrededor.
Girando alrededor del Sol.
En uno de los extremos de la Vía Láctea.
En la antigüedad, se observó que Marte, Júpiter y Saturno no seguían una órbita similar a la de los demás planetas conocidos y estrellas. A este tipo de movimiento se le conoce como:
Aleatorio
Elíptico
Retrógrado
Perpendicular
¿En la antigua Grecia, qué forma pensaban que tenían las órbitas planetarias? En esa cultura se consideraba perfecta y divina esta figura geométrica.
Elipse
Hipérbola
Círculo
Parábola
Retoma el trabajo de Aristarco pero, mucho más importante, logra probar matemáticamente que la Tierra gira alrededor del sol.
Eudox y Calipo
Claudio Ptolomeo
Aristarco de Samos
Nicolás Copérnico
En su modelo la Tierra ocupa el centro y cada astro ocupa un círculo u órbita. Resuelve el problema de las órbitas retrógradas, añadiendo círculos que giraban alrededor de otros.
Eudox y Calipo
Claudio Ptolomeo
Aristarco de Samos
Nicolás Copérnico
Fue el primero en proponer que la Tierra junto con todos los demás planetas giraban alrededor del sol.
Eudox y Calipo
Claudio Ptolomeo
Aristarco de Samos
Nicolás Copérnico
La teoría _________ propone que la Tierra es el centro del universo.
Geocentrica
Heliocentrica
Aristotelica
La teoria ______ propone que el sol es el centro del Universo.
Geocentrica
Heliocentrica
Aristotelica
Las órbitas de los planetas tienen forma _________.
Circular
Eliptica
Parabolica
En su trayectoria alrededor del Sol, los planetas recorren áreas _______ en tiempos iguales.
Iguales
Desiguales
Para todos los planetas se cumple que el cuadrado de su periodo de translación _______ entre el cubo de su distancia media al Sol es un valor constante.
Multiplicado
Sumado
Dividido
La velocidad de los planetas en su órbita no varía en ningún momento.
Vedadero
Falso
Siendo elípticas las órbitas de los planetas, el Sol no está en el centro, sino que ocupa uno de los focos.
Verdadero
Falso
Mientras más lejos están los planetas del Sol, más lento es su movimiento.
Verdadero
Falso
Cuando los planetas se acercan al Sol, disminuyen su velocidad.
Verdadero
Falso
El Sol ocupa el centro de la órbita terrestre.
Verdadero
Falso
Energía cinética de un clavadista de 70 kg al momento de entrar al agua con una rapidez de 14 m/s.
(a)
Energía cinética de un automóvil de 625 kg viaja a 6 m/s
(a)
Energía que tiene un objeto debido a su movimiento.
Cinetica
Potencial
Mecanica
Energía que posee un objeto debido a su posición.
Cinetica
Potencial
Mecanica
El principio de (a) de la energía dice que la energía total no cambia al transformarse la energía potencial en energía cinética y viceversa.
12 letras
Energía relacionada con el movimiento o la posición de un objeto.
Cinetica
Potencial
Mecánica
Los modelos que se emplean en la ciencia deben representar las características del objeto o fenómeno que se quiere estudiar.
Verdadero
Falso
Para que un modelo se emplee en la ciencia no es necesario definir las características del entorno y del fenómeno.
Verdadero
Falso
Para que un modelo se emplee en la ciencia no es necesario definir las características del entorno y del fenómeno.
Verdadero
Falso
Los modelos que se emplean en la ciencia no necesitan ser compatibles con las teorías que se relacionen con el tema a tratar.
Verdadero
Falso
Los modelos en la ciencia siempre se basan en la observación y en datos experimentales.
Verdadero
Falso
Los modelos que se emplean en la ciencia no se usan como herramientas para explicar y comprender un fenómeno.
Verdadero
Falso
Un gas está constituido por pequeñas partículas muy alejadas entre sí, entre las cuales sólo hay espacio vacío.
Verdadero
Falso
Las moléculas de un gas no interaccionan entre sí, pero colisionan con las paredes del recipiente que las contiene.
Verdadero
Falso
La presión que ejerce un gas sobre las paredes del recipiente que lo contiene se debe a las colisiones de sus moléculas que están junto a la superficie interna del recipiente.
Verdadero
Falso
La energía cinética de las moléculas de un gas depende de su estado de agregación.
Verdadero
Falso
Las moléculas que constituyen un gas están en continuo movimiento.
Verdadero
Falso
Un gas está constituido por pequeñas partículas muy cercanas las unas de las otras, entre las cuales sólo hay espacio vacío.
Verdadero
Falso
El modelo cinético de las partículas supone que las moléculas de un gas chocan entre sí y pierden energía cinética en cada colisión.
Verdadero
Falso
Según el modelo cinético de partículas, sobre las moléculas del humo de un cigarro no actúa la fuerza de gravedad, pues éstas ascienden en vez de descender.
Verdadero
Falso
¿Qué es la materia?
La capacidad que tiene un objeto para interactuar con otros.
El producto de la aceleración por la masa.
Todo lo que ocupa un lugar en el espacio.
Todo lo que se puede detectar.
Son propiedades de la materia:
aceleración y fuerza.
distintos medios de propagación.
emoción y sueño.
forma, volumen, masa y compresibilidad.
La materia...
no se puede medir.
es detectable con distintos medios
no se puede observar.
no ocupa un lugar en el espacio.
Es todo aquello que ocupa un lugar en espacio.
Masa
Volumen
Densidad
Materia
Es el espacio que ocupa un objeto.
Masa
Volumen
Densidad
Materia.
Es la cantidad de materia que posee un cuerpo.
Masa
Volumen
Densidad
Materia.
En el SI la unidad para medir la capacidad es el metro cúbico.
Verdadero
Falso
En el SI la unidad para medir el volumen es el metro cúbico.
Verdadero
Falso
En modelo cinético de partículas se considera que la materia está constituida por partículas sin masa.
Verdadero
Falso
Cuando comparamos dos cuerpos con distinta composición química el de mayor masa debe tener necesariamente mayor número de partículas.
Verdadero
Falso
Según el modelo cinético, la densidad indica la concentración de partículas de una sustancia en cierto volumen.
Verdadero
Falso
Es la razón entre la masa de un objeto y el volumen que ocupa.
Ductilidad
Maleabilidad
Densidad
Compresibilidad.
Propiedad de un material para comprimirse o disminuir su volumen.
Ductilidad
Maleabilidad
Densidad
Compresibilidad.
Propiedad de algunos materiales para poder deformarlos en frío y obtener alambres.
Ductilidad
Maleabilidad
Densidad
Compresibilidad.
Propiedad de algunos materiales de poder ser deformados en láminas.
Ductilidad
Maleabilidad
Densidad
Compresibilidad.
¿Qué estado de agregación se caracteriza por el hecho de que las partículas están muy próximas entre sí, y su único movimiento es el de vibración?
Solido
Liquido
Gas
¿Qué estado de agregación se caracteriza por el hecho de que las partículas se encuentran muy separadas entre sí y se mueven a grandes velocidades?
Solido
Liquido
Gas
¿Qué estado de agregación se caracteriza por el hecho de que las partículas intercambian sus posiciones, pero no pueden separarse de su grupo?
Solido
Liquido
Gas
