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CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

Total questions: 44

Worksheet time: 24mins

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1.

¿Cómo podría definir el concepto de energía?

4 lines
2.

Las siguientes se consideran algunas formas en las que se manifiesta la energía " Mecánica, Eléctrica, Magnética, Eólica, Calórica, Lumínica, Química....

a)

Verdadero

b)

Falso

3.

La energía mecánica se atribuye al movimiento de las partículas y depende a su vez de las siguientes formas de energía

a)

Calórica y por la fuerza de fricción

b)

Cinética, potencial gravitacional y potencial elástica

c)

Química, cinética y calórica

d)

Ninguna de las anteriores

4.

¿Cuál es la energía cinética de una bala de 10 g de masa que sale disparada a una velocidad de 240 m/s? de su respuesta en sistema internacional

a)

200 Joules

b)

159 Joule

c)

288 Joule

d)

15 Joule

5.

Un sistema como el representado tiene una energía mecánica total de 500 Joules. Determine el valor de la energía potencial gravitacional en el punto A

a)

En el punto A no hay energía potencial gravitacional

b)

La energía potencial gravitacional no hace parte de las energías que conforman la energía mecánica

c)

La energía potencial gravitacional equivale a 250 Joules debido a que la energía mecánica es la suma de la energía cinética y potencial gravitacional en todos los puntos de la trayectoria

d)

La energía potencial gravitacional equivale a 500 Joules

6.

¿Qué tipos de energía identifica en el punto D del grafico y que valor toma la energía mecánica?

a)

Energía cinética y potencial gravitacional Em = 500 J

b)

Energía del peso y el rozamiento Em = 0 J

c)

Energía potencial gravitacional y potencial elástica Em = 250 J

d)

Energía cinética y térmica Em = 0 J

7.

¿Qué tipo de energía hay en el punto G del grafico

a)

Energía potencial elástica

b)

Energía cinética

c)

Energía potencial gravitacional

d)

Energía térmica

8.

La ley de conservación de la energía expresa que la energía puede crearse, destruirse y permanecer igual.

a)

Verdadero

b)

Falso

9.

La energía cinética está asociada a un objeto en

a)

Movimiento

b)

Reposo

10.

En la figura mostrada, ¿En qué punto es mayor la energía potencial?

a)

1

b)

2

c)

3

11.

En la imagen, cuando el carro comienza a rodar, la energía se transforma de

a)

cinética a potencial

b)

potencial a cinética

c)

No hay transformación de energía

12.

¿Qué tipo de transformación de energía ocurre en el proceso de fotosíntesis de las plantas?

a)

De química a nuclear

b)

De electromagnética a química

c)

De química a térmica

d)

De térmica a nuclear

13.

¿Qué transformaciones de energía ocurren al quemar carbón en una central eléctrica?

a)

De química a térmica y luego a eléctrica

b)

De térmica a química y luego a eléctrica

c)

De eléctrica a química y luego a térmica

d)

de química a eléctrica y luego a térmica

14.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre la energía asociada con la fricción?

a)

Parte de la energía se convierte en térmica

b)

No se aplica la ley de conservación de la energía

c)

La energía solo se crea con fricción

d)

No hay transformación de energía

15.

La unidad de energía es el joule (J). Si el contenido de energía de un objeto es 1000 J, pero luego se encuentra que es 800 J, ¿Qué pasó con esos 200 J de su energía?

a)

El objeto transfirió parte de su energía a su entorno

b)

El objeto absorbió energía adicional de su entorno

c)

La energía fue destruida

16.

¿Cómo obedece la ley de conservación de la energía al escuchar música en una radio?

a)

La energía del sonido se transforma en energía potencial

b)

La energía eléctrica se convierte en energía sónica (sonido)

c)

La energía eléctrica se mantiene sin cambios

d)

La energía eléctrica se destruye gradualmente a medida que suena la radio

17.

¿Qué tipo de energía está representada en la imagen?

a)

Energía electromagnética

b)

Energía química

c)

Energía eléctrica

d)

Energía nuclear

18.

Una estudiante observa la construcción de un edificio nuevo para el colegio y mira a un obrero que lanza, cada vez, un ladrillo desde el primer piso, mientras que otro lo recibe justo a 3,0 m de altura, como se muestra en la siguiente figura.


Si la estudiante sabe que la energía potencial depende de la altura y de la masa del objeto y de repente observa que mientras el obrero se mantiene sosteniendo el ladrillo II a una altura de 1,0 m respecto al piso, el otro obrero deja caer el ladrillo I, ¿qué altura tiene que descender el ladrillo I para que ambos ladrillos tengan la misma energía potencial?

a)

1,5 m

b)

2,0 m

c)

1,0 m

d)

3,0 m

19.

El salto bungee se practica generalmente en puentes (ver figura). En uno de estos saltos, se utiliza una banda elástica que tiene una longitud sin estirar de 30 metros y que puede estirar 30 metros más.


En un salto, un deportista se lanzará desde un puente de 65 metros de altura. Cuando ha descendido apenas 20 metros de altura (ver figura), la transformación de energía que se habrá dado hasta ese momento será de:

a)

energía cinética a potencial elástica

b)

energía cinética a potencial gravitacional

c)

energía potencial gravitacional a potencial elástica

d)

energía potencial gravitacional a cinética

20.

Un estudiante midió la energía potencial de un vagón en una montaña rusa. La gráfica representa los datos obtenidos por el estudiante.


De los siguientes modelos de montaña rusa, ¿cuál explica la gráfica obtenida por el estudiante?

a)
b)
c)
d)
21.

Una de las formas de energía, es la llamada energía cinética la cual corresponde a la energía en movimiento.

se puede afirmar que la energía cinética:

a)

no tiene en cuenta la masa

b)

es directamente proporcional a la masa

c)

es inversamente proporcional a la masa

d)

a menor masa mayor energía cinética

22.

La energía potencial elástica es la energía que tiene un cuerpo que sufre una deformación. su valor depende de la constante de elasticidad del cuerpo (k) y de lo que se ha deformado.

En la formula para calcular la energía potencial elástica la variable k, se refiera a:

a)

Los metros que recorre el resorte

b)

La dureza o rigidez del resorte

c)

La distancia que alcanza el resorte

d)

La trayectoria del resorte

23.

¿Cual de los siguientes valores corresponde a la energía mecánica de una esfera de masa 8720 g, cuando pasa por el punto A con velocidad de 32.4 km/h, tomando como nivel de referencia el suelo, el cual esta a una altura de 0.015 km?

a)

500 j

b)

20000 j

c)

1876 j

d)

1635 j

24.

Una fuerza de 68 N comprime un resorte 22 cm.

cual de los siguientes valores corresponde a la constante de elasticidad del resorte y a la energía potencial elástica del resorte.

a)

389.1 N/m y 9 j

b)

644 N/m y 122 j

c)

309.1 N/m y 7.48 j

d)

800 N/m y 78 j

25.

Se requiere de una masa de 1050 g para elongar un resorte 8 cm.

¿Cual de los siguientes valores corresponde a la constante de elasticidad y a la energía potencial elástica?

a)

18.1 N/m y 0.942 j

b)

128.6 N/m y 0.41 j

c)

23.1 N/m y 0.87 j

d)

54.1 N/m y 0.042 j

26.

Juan lanza un ladrillo de 850 g de masa desde un andamio a una altura de 6 m, a una velocidad de 8m/s. ¿Cual de los siguientes valores corresponde a la energía mecánica?

a)

65 j

b)

102 j

c)

90 j

d)

77.18 j

27.

La fuente de energía que se encuentra en la materia orgánica, de origen vegetal o animal y en los materiales obtenidos a partir de su transformación, recibe el nombre de:

a)

Biomasa

b)

Geotérmica

c)

Mareomotriz

d)

Solar

28.

A fin de agilizar su trabajo un obrero decide dejar caer las cajas por una rampa, pero desea saber con cuanta velocidad llegarán al piso ya que no deben exceder los 6m/s. Puede realizar la maniobra?

a)

Si puede ya que la velocidad con la que llega es menor que 6m/s

b)

Si puede ya que la velocidad con la que llega es 6 m/s

c)

No puede ya que la velocidad con la que llega es mayor que 6m/s

29.

Un niño que disfruta de un paseo en tubo en un parque acuático se mueve a lo largo del camino como se muestra. Clasifique la energìa potencial del niño para las tres ubicaciones marcadas.

a)

A > B > C

b)

A = B = C

c)

A < B = C

d)

C <A < B

30.

¿La energía total de un sistema aislado es constante?

a)

VERDADERO

b)

FALSO

31.

¿Es la energía que poseen los objetos en movimiento se llama?

a)

Cinética

b)

Potencial

c)

Mecanica

d)

Ninguna de las anteriores

32.

La energía asociada a la posición de un cuerpo en reposo es:

a)

Cinética

b)

Potencial

c)

Mecánica

d)

Ninguna de las anteriores

33.

El calor geotérmico y la biomasa son considerados como Recursos naturales renovables.

a)

Falso

b)

Cierto

34.

Energía derivada de corrientes rápidas de agua, como los ríos o cascadas.

a)

Undimotriz

b)

Hidroeléctrica

c)

Geotérmica

35.

La ecuación que describe la ley de la conservación de la energía es:

a)

Eco + Uo = Ec + U

b)

W + T = Ec

c)

E=m.x2E=m.x^2

d)

Ninguna de las anteriores

36.

Cuando un cuerpo posee tanto energía cinética como energía potencial se dice que posee...

a)

Fuerza

b)

Energía Gravitacional

c)

Velocidad

d)

Energía Mecánica

37.

Un proyectil de masa de 2Kg es lanzado desde el piso con una rapidez de 40m/s, bajo un ángulo de 53°. La energía cinética en J a la que se encuentra el proyectil en el instante en que su velocidad forme un ángulo de 45° con la horizontal, es: (considere que g=10m/s2 y desprecie la resistencia del aire)

a)

448J

b)

576J

c)

1064J

d)

1152J

e)

1600J

38.

Una piedra de 300g se lanza desde la azotea de un edificio en dirección horizontal. Se observa que 1s después de que la piedra se lanzó su velocidad formó un ángulo de 30° con la horizontal. La energía cinética, en J, de la piedra en ese momento. (g=10m/s2)

a)

10J

b)

20J

c)

30J

d)

40J

e)

60J

39.

Un balón de 1kg de masa es soltado de una altura de 5m y choca con el piso y se eleva hasta una altura de 2m respecto al piso. Determinar la cantidad de energía que disipó en el choque, en joules. Considerar g=10m/s2.

a)

10J

b)

20J

c)

30J

d)

40J

e)

50J

40.

Un cuerpo de 0.25Kg de masa está sometido a una fuerza elástica restauradora, con constante elástica: k=25N/m. Si inicia su movimiento con una amplitud de 0.4m, el valor del desplazamiento, en m, para el cual la energía cinética y potencial se igualan, es:

a)

0.14

b)

0.20

c)

0.28

d)

0.42

e)

0.70

41.

Un bloque de masa 3.6kg se desliza por una mesa horizontal sin rozamiento con una velocidad de 1.22m/s, choca con un resorte de constante k=3.6N/m y se detiene cuando lo comprime una distancia de:

a)

0.22m

b)

0.33m

c)

0.55m

d)

1.22m

e)

1.33m

42.

Suponiendo que el skater parte del reposo en la siguiente situación en que se desprecia la resistencia del aire, ¿Qué variable no influirá en la velocidad con que llegará a la parte más baja de la rampa?

a)

Fricción con la pista

b)

Altura desde la que se libera

c)

Masa del skater

d)

Gravedad del planeta

43.

En la siguiente situación en que se desprecia la resistencia del aire, el skater parte del reposo desde una altura de 4 m (punto A) ¿En cuál/es de los puntos marcados la Energía Cinética vale lo mismo que Energía Potencial Gravitacional.

a)

En los puntos A y E

b)

En el punto B

c)

En el punto C

d)

En el punto D

44.

En la siguiente situación el skater parte del reposo desde una altura de 4 m ¿Qué ocurre con la energía total del sistema Pista/Skater/Alrededores?

a)

Aumenta

b)

Disminuye

c)

Permanece constante

d)

No puede asegurarse nada.