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PREPARACIÓN PARA EL ICFES 2021

Total questions: 20

Worksheet time: 40mins

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1.

Con base en la información dada, se tiene certeza de que

a)

El joven adquiere la mayor velocidad de su recorrido en el tramo OA

b)

El joven adquiere la menor velocidad en el tramo AB

c)

El joven nunca se detuvo entre A y D

d)

La magnitud de la velocidad en el tramo AB es mayor que en BC

2.

Es falso afirmar

a)

La velocidad del joven en el tramo AB, es el doble que en OA .

b)

El joven se detuvo durante 10 segundos

c)

El recorrido total hecho por el joven fue de 100m

d)

La velocidad del joven en el tramo OA, es de 1 m/s

3.

Para calcular la distancia recorrida a partir de una gráfica de la velocidad en función del tiempo es efectivo calcularlo así.

a)

En cada intervalo de tiempo reconocer el tipo del movimiento y emplear en esos intervalos expresiones cinemáticas, las cuales relacionan la distancia en función del tiempo

b)

Sabiendo la expresión de la velocidad en función del tiempo, se calcula en cada intervalo la distancia recorrida y luego se suman teniendo en cuenta cuándo la velocidad es positiva y negativa

c)

Para toda gráfica la velocidad en función del tiempo, hallamos el área bajo la curva para cada intervalo de tiempo y luego sumamos o restamos las áreas; físicamente representa la distancia recorrida.

d)

Para toda gráfica la velocidad en función del tiempo se calcula el área limitada por la curva y el eje de tiempo en cada intervalo, y se suman las áreas, lo cual representa la distancia recorrida.

4.

De las siguientes gráficas, la que representa la velocidad en función del tiempo en cada tramo es

a)
b)
c)
d)
5.

de las dos opciones, la que le sirve para lograr su objetivo es

a)

la opción I

b)

la opción II

c)

ambas opciones

d)

ni la opción I ni la opción II

6.

Al emplear la opción II, se puede hallar la altura del edificio a partir de

a)

la relación entre la distancia y tiempo, para la aceleración igual a cero

b)

la mitad del producto entre la gravedad y el tiempo medio al cuadrado.

c)

la relación entre distancia horizontal y el tiempo medido al cuadrado

d)

velocidad horizontal multiplicada por la gravedad sobre la distancia horizontal.

7.

Un móvil de masa  m2\frac{m}{2}  da vueltas sobre una pista circular de radio 2R, demorando un tiempo de 2t segundos para dar una vuelta. La pista posee una fricción f, que evita que el carro se salga de esta a medida que realiza el recorrido.  

la velocidad angular del móvil ( ω=ΔθΔt\omega=\frac{\Delta\theta}{\Delta t}  ), de acuerdo con la situación planteada, equivale a

a)

 π2t\frac{\pi}{2t}  

b)

 πt\frac{\pi}{t}  

c)

 2πt\frac{2\pi}{t}  

d)

 2πt2\pi t  

8.

Un móvil de masa  m2\frac{m}{2}  da vueltas sobre una pista circular de radio 2R, demorando un tiempo de 2t segundos para dar una vuelta. La pista posee una fricción f, que evita que el carro se salga de esta a medida que realiza el recorrido.  


De acuerdo con la gráfica, la razón entre  Δs y Δt\Delta s\ y\ \Delta t  representa 

a)

la velocidad angular  

b)

la velocidad tangencial 

c)

la aceleración tangencial

d)

el periodo del móvil 

9.

Un móvil de masa  m2\frac{m}{2}  da vueltas sobre una pista circular de radio 2R, demorando un tiempo de 2t segundos para dar una vuelta. La pista posee una fricción f, que evita que el carro se salga de esta a medida que realiza el recorrido.  

La velocidad tangencial del móvil durante el recorrido equivale a 

a)

 2πRt\frac{2\pi R}{t}  

b)

 πRt\frac{\pi R}{t}  

c)

 4πRt\frac{4\pi R}{t}  

d)

 4πRt4\pi Rt  

10.

un sistema de dos cuerpos está sometido a la acción de tres tipos de fuerzas: Peso, Tensión y Normal

a)
b)
c)
d)
11.
a)

aumenta la aceleración de la caja y disminuye la fuerza de fricción entre la caja y la superficie

b)

aumenta la aceleración de la caja y aumenta la fuerza de fricción entre la caja y la superficie

c)

disminuye la aceleración de la caja y disminuye la fuerza de fricción entre la caja y la superficie

d)

disminuye la aceleración de la caja y aumenta la fuerza de fricción entre la caja y la superficie

12.

Un niño de masa 35 Kg está de pie en un barranco cubierto de nieve a una altura de 8m. Un esquiador adulto de 65 Kg baja por el barranco con una velocidad de 10 m/s y a pesar de sus esfuerzos por esquivar el niño, choca con este precipitándose, aferrados el uno al otro, por el barranco

La velocidad horizontal con la que ambos se precipitan por el barranco es

a)

10 m/s

b)

6,5 m/s

c)

3,5 m/s

d)

12 m/s

13.

Un niño de masa 35 Kg está de pie en un barranco cubierto de nieve a una altura de 8m. Un esquiador adulto de 65 Kg baja por el barranco con una velocidad de 10 m/s y a pesar de sus esfuerzos por esquivar el niño, choca con este precipitándose, aferrados el uno al otro, por el barranco.

La trayectoria que describe la caída por el barranco es una

a)

línea vertical

b)

semiparábola

c)

línea horizontal

d)

parábola

14.

un cuerpo se deja caer sobre un recipiente que contiene un liquido no viscoso. En un cierto tiempo el cuerpo se encuentra en equilibrio, tal que el volumen sumergido es el 75% de su volumen corporal.

con respecto al empuje experimentado por el cuerpo No es cierto afirmar que es proporcional

a)

al volumen de la porción sumergida

b)

al volumen de la porción que no está sumergida

c)

a la aceleración de la gravedad

d)

a la densidad del liquido

15.

un cuerpo se deja caer sobre un recipiente que contiene un liquido no viscoso. En un cierto tiempo el cuerpo se encuentra en equilibrio, tal que el volumen sumergido es el 75% de su volumen corporal.

El cuerpo que flota es un cilindro de altura H. Podemos decir entre el empuje y la altura que

a)

el empuje es proporcional a la cuarta parte de la altura H

b)

el empuje es proporcional a las 34\frac{3}{4} partes de la H

c)

el empuje es proporcional a la altura total H

d)

la altura es proporcional a cuatro veces la altura H

16.

un cuerpo se deja caer sobre un recipiente que contiene un liquido no viscoso. En un cierto tiempo el cuerpo se encuentra en equilibrio, tal que el volumen sumergido es el 75% de su volumen corporal.

Si el cuerpo tiene la misma densidad del liquido podemos concluir que 

a)

la fuerza de empuje es menor que el peso del cuerpo

b)

la fuerza de empuje es mayor que el peso del cuerpo

c)

la fuerza de empuje es igual al peso del cuerpo

d)

el cuerpo no se sumerge totalmente, quedando en equilibrio

17.

para el análisis del flujo de un liquido no viscoso e incompresible se diseña un tubo de flujo con sección transversal cambiante, como se muestra en la figura.

si la velocidad de salida v2 es dos veces mayor que la velocidad de entrada v1, se puede decir que la razón entre el área A1 y A2 es igual a

a)

1/2

b)

2

c)

1/4

d)

4

18.

para el análisis del flujo de un liquido no viscoso e incompresible se diseña un tubo de flujo con sección transversal cambiante, como se muestra en la figura.

Si se mantiene el volumen por unidad de tiempo constante, considerando que el área A1 es mayor que el área A2 , NO es correcto afirmar que

a)

la energía cinética en el área 1 es mayor que la energía cinética en el área 2

b)

el caudal por área 1 es el mismo que pasa por el área 2

c)

al pasar del área 1 al área 2, aumenta la energía cinética

d)

la energía cinética en cada área debe ser constante

19.

¿Qué ocurre con la velocidad de propagación si se mantiene el pulso con la misma fuerza?

a)

Disminuye a medida que avanza el pulso, dado que las secciones son distintas

b)

Se mantiene constante, porque la longitud de onda disminuye

c)

Aumenta hasta un valor máximo en la mitad de la sección y luego disminuye.

d)

Disminuye hasta cero en la mitad de la sección y luego aumenta

20.

Es incorrecto afirmar que

a)

la longitud de onda en la cuerda 1 es menor que en la cuerda 2

b)

las frecuencias en la cuerda 2 es mayor que en la cuerda 1

c)

En la figura se muestra la propagación de una onda, a través de dos cuerdas de diferente densidad lineal

d)

el fenómeno mostrado corresponde a una reflexión.