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CONSERVACION Y NO CONSERVACION DE LA ENERGÍA MECANICA

Total questions: 15

Worksheet time: 11mins

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1.

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

2.

Para que se cumpla el Principio de Conservación de la Energía, las fuerzas deben ser:

a)

Nulas.

b)

Asociadas al rozamiento.

c)

Conservativas.

d)

No conservativas.

3.

La energía mecánica de la pokebola en el punto B es 600 J. Si en el punto A la energía potencial es 280 J, determina la cinética de la pokebola en el punto A.

a)

320J

b)

300J

c)

240J

d)

220J

4.

¿Qué nos dice el principio de conservación de la energía?

a)

Toda acción tiene como resultado una reacción.

b)

Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma.

c)

El resultado de la suma de fuerzas es igual a cero.

d)

La velocidad de la partícula siempre es conservativa.

5.

En que parte de la imagen hay mas energía cinética

a)

A

b)

B

c)

C

d)

F

6.

El principio de conservación de la energía mecánica nos dice que:

a)

La energía es siempre conservativa.

b)

Un sistema mecánico puede generar más energía que la que recibe.

c)

La suma de las energías presentes en un sistema cerrado se mantiene constante.

d)

La velocidad de los cuerpos es siempre constante.

7.

¿La energía mecánica siempre se conserva?

a)

Si

b)

No sé

c)

No

d)

No estoy seguro

8.

SI LA ENERGÍA MECÁNICA SE CONSERVA:

a)

La energía cinética no cambia.

b)

La energía potencial no cambia.

c)

La EC y EP pueden cambiar, pero la suma de ambas siempre es constante.

d)

La energía potencial es cero.

9.

Dos toboganes de agua localizados en una piscina tienen formas diferentes pero poseen la misma longitud y comienzan en la misma altura h como se muestran en la figura. Dos personas: Pablo y Catalina parten del reposo al mismo tiempo en diferentes toboganes.Al comparar las dos situaciones ae determina que:

a)

Pablo llega primero que Catalina a la parte más baja del tobogán y tiene mayor rapidez al llegar

b)

Catalina llega primero que Pablo a la parte más baja del tobogán y tiene mayor rapidez al llegar

c)

Pablo llega primero que Catalina a la parte más baja del tobogán y tiene menor rapidez al llegar

d)

Catalina llega primero que Pablo a la parte más baja del tobogán y los dos tienen la misma rapidez al llegar

e)

Catalina llega primero que Pablo a la parte más baja del tobogán y tiene menor rapidez al llegar

10.

Si una partícula que es proyectada hacia arriba por un plano inclinado sin rozamiento se mueve hasta pararse, para posteriormente deslizarse hacia abajo hasta alcanzar su punto de partida:

a)

La energía en el punto más alto es la mitad del valor de la energía cinética en el punto más bajo

b)

La energía potencial en el punto más alto es distinta a la potencial del punto más bajo.

c)

La energía potencial en el punto más alto es igual a la energía cinética en el punto más bajo.

d)

La energía potencial en el punto más alto es la mitad del valor de la del punto más bajo.

e)

La información suministrada no es suficiente para analizar los cambios de energía

11.

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

a)

1

b)

2

c)

3

12.

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

13.

¿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

14.

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

15.

¿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