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WorksheetsConservación de la Energía Mecánica
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
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 se determina que:
Pablo llega primero que Catalina a la parte más baja del tobogán y tiene mayor rapidez al llegar
Pablo llega primero que Catalina a la parte más baja del tobogán y tiene menor rapidez al llegar
Catalina llega primero que Pablo a la parte más baja del tobogán y tiene menor rapidez al llegar
Catalina llega primero que Pablo a la parte más baja del tobogán y tiene mayor rapidez al llegar
Catalina llega primero que Pablo a la parte más baja del tobogán y los dos tienen la misma rapidez al llegar
Un niño que disfruta de un paseo en tobogán en un parque acuático se mueve a lo largo del camino como se muestra. Clasifique la velocidad (v) del niño para las tres ubicaciones marcadas.
A > B > C
A < B = C
A = B = C
C > A > B
Una bola colocada en el extremo de una cuerda se balancea a lo largo del arco circular hasta que se cae del hilo y se mueve a través del aire como se muestra, tres ubicaciones A, B y C para la pelota se muestra en la figura. La energía cinética (EC) es:
Mayor en A y menor en C
Mayor en B y menor en A
Mayor en A y menor en B
Mayor en C y menor en B
Un auto de juguete rueda por la pista sin fricción a lo largo del camino que se muestra. La relación entre la energía potencial gravitacional (EP), la energía cinética (EC) y la Energía Mecánica (EM) del auto en las tres ubicaciones marcadas es:
La ECB es mayor que la EMA y menor que la EPC
La EMB es igual a la EMc y menor que la EPC
La EPc es mayor que la EMB e igual a la ECB
La EPc es igual a la EMB y mayor que la ECA
La energía cinética y potencial de un objeto de 6 Kg de masa, que cae libremente a 5 m/s desde una altura de 2 m es de:
75 J de energía cinética y 117.6 J. de energía potencial
75 J de energía cinética y 75 J. de energía potencial
75 J de energía potencial y 100 J de energía cinética
117.6J de energía cinética y 75 J. de energía potencial
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:
energía cinética a potencial elástica
energía potencial gravitacional a potencial elástica
energía cinética a potencial gravitacional
energía potencial gravitacional a cinética
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?
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
En el punto A no hay energía potencial gravitacional
La energía potencial gravitacional no hace parte de las energías que conforman la energía mecánica
La energía potencial gravitacional equivale a 500 Joules
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
En la figura mostrada, ¿En qué punto es mayor la energía potencial?
1
2
3
Es igual en los 3 puntos
De acuerdo a la figura, se cumple que:
La energía cinética del carrito en el punto A es mayor que la energía cinética del mismo en el punto B
En los puntos A y E, la energía potencial tiene el mismo valor
La energía potencial del carrito en el punto B vale lo mismo que en el punto C
En el punto D, la energía cinética vale lo mismo que en C
