WorksheetsFísica Octubre 2021 2o. Secundaria
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Cuando dos objetos están en contacto y sus dos superficies interactúan produciendo dos fuerzas en sentido contrario, se produce:
(a)
Para representarla, puede usarse un vector, y se representa mediante una flecha:
(a)
La equivalencia de 1 Newton (1 N) es:
1 Newton =
1 Kg*m/s2
1 Newton =
1 Kg*s2/m
1 Newton =
1 m/s
1 Newton =
1 m/s2
Para medir la fuerza, siempre se miden los grados en sentido contrario de las manecillas del reloj. Verdadero o falso:
(a)
Es el punto representativo sobre el cual se aplica la fuerza:
Sentido
Punto de aplicación
Dirección
Escala
Es el lugar hacia donde se dirige la fuerza:
Sentido
Punto de aplicación
Dirección
Escala
Es la fuerza que se aplica sobre un objeto:
Sentido
Punto de aplicación
Magnitud
Escala
Nos indica de donde proviene y hacia dónde se aplica la fuerza, este movimiento puede representarse con los grados de un círculo o una Rosa de los Vientos (brújula):
Sentido
Dirección
Magnitud
Escala
Se produce cuando se aplican dos o más fuerzas sobre un mismo objeto:
(a)
Son aquellas fuerzas que se ejercen sobre un objeto, en la misma dirección, pero no necesariamente en el mismo sentido en línea recta:
Colineales
Concurrentes en el mismo sentido
Concurrentes en sentido inverso
Paralelas
Son aquellas fuerzas que se ejercen sobre un objeto, en la misma dirección, pero no necesariamente en el mismo sentido en línea recta:
Fuerzas colineales
Concurrentes en el mismo sentido
Concurrentes en sentido inverso
Paralelas
Las fuerzas se aplican sobre el mismo objeto, tienen la misma dirección, pero diferente sentido, es decir, se oponen:
Fuerzas colineales
Concurrentes en el mismo sentido
Concurrentes en sentido inverso
Paralelas
Son aquellas fuerzas que se ejercen sobre el mismo objeto, con la misma dirección y en el mismo sentido, una a lado de la otra:
Fuerzas colineales
Concurrentes en el mismo sentido
Concurrentes en sentido inverso
Paralelas
Son aquellas fuerzas que se ejercen sobre el mismo objeto, con la misma dirección y en el mismo sentido, una a lado de la otra:
Fuerzas colineales
Concurrentes en el mismo sentido
Concurrentes en sentido inverso
Paralelas
Los métodos gráficos que permiten conocer la resultante de un cuerpo al aplicarle diferentes fuerzas se llaman:
Paralelogramo y polígono
Hexágono y trapecio
Triángulo y rectángulo
Paralelogramo y hexágono
A los objetos en movimiento se les llama:
(a)
Se le llama a un objeto en reposo (que no se mueve) cuando el cambio en su posición es igual a cero. verdadero o falso:
(a)
También llamada ley de inercia:
1a. Ley de Newton
2a. Ley de Newton
3a. Ley de Newton
También llamada ley fundamental de la dinámica:
1a. Ley de Newton
2a. Ley de Newton
3a. Ley de Newton
También llamada ley de acción y reacción:
1a. Ley de Newton
2a. Ley de Newton
3a. Ley de Newton
Propiedad que tienen los objetos de permanecer en reposo o en movimiento con velocidad constante y en línea recta:
(a)
La inercia es directamente proporcional a la masa. Verdadero o falso:
(a)
Todo cuerpo mantendrá su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa actúe sobre él:
1a. Ley de Newton
2a. Ley de Newton
3a. Ley de Newton
Establece que la fuerza modifica la velocidad de un objeto porque la rapidez y/o la dirección cambia. A estos cambios en la velocidad, se le llama aceleración.
1a. Ley de Newton
2a. Ley de Newton
3a. Ley de Newton
Entre más masa tenga el objeto, más difícil es que el objeto cambie su dirección o su rapidez. Verdadero o falso:
(a)
La segunda ley de Newton se expresa matemáticamente como:
F = m*a
F = m/a
a = m/F
a = F*m
La unidad de medida de la fuerza es el:
(a)
La unidad de medida de la aceleración es:
m/s2
m*s2
m/s
kg*m/s2
Sobre una caja de 60 kg actúa una fuerza de 300 N.
¿Qué aceleración le proporciona la fuerza a la caja?
5 m/s2
18 000 m/s2
0.2 m/s2
240 m/s2
Propuso el principio de acción y reacción, en el que las fuerzas de ambas son simultáneas y ocurren para todo par de cuerpos que interactúan.
1a. Ley de Newton
2a. Ley de Newton
3a. Ley de Newton
Determinó que la luz blanca era una mezcla de colores, al observar que, cuando se hace pasar a través de un prisma, ésta se dispersa en sus componentes:
Galileo
Newton
Tesla
Einstein
Es una fuerza que se opone al movimiento:
(a)
Es una fuerza que siente un cuerpo cuando se encuentra dentro de un fluido y se aplica en sentido contraria al peso:
(a)
Los objetos que no se mueven son un ejemplo de energía:
Potencial
Cinética
Calorífica
Eléctrica
En el sistema internacional, cualquier tipo de energía se mide en:
Newton
Joules
Pascal
Calorías
Un Joule equivale a 1 N*m, lo que es igual a:
m1N
1 kg⋅s2m2
kg⋅s2m
La ley de la conservación de la energía dice que “La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma”. Verdadero o falso:
(a)
Es la energía que poseen los objetos cuando se encuentran a cierta altura o posición, por ejemplo, una roca que se encuentra en la cima de una montaña y está inmóvil:
Energía cinética
Energía potencial
Energía térmica
Energía eólica
La gravedad en la Tierra es un valor constante, el cual es:
9.81 s2m
8.91 s2m
1.89 s2m
1.98 s2m
La energía potencial depende de la masa del objeto, la aceleración debido a la gravedad y la altura. Verdadero o falso:
(a)
La energía potencial se expresa en:
Newton
Joules
Pascal
Calorías
La fórmula Ep = m⋅g⋅h sirve para calcular:
Energía potencial
Energía cinética
Aceleración
Energía mecánica
La fórmula Ec = 21⋅m⋅v2 sirve para calcular:
Energía potencial
Energía cinética
Aceleración
Energía mecánica
La fórmula Em = Ec + Ep sirve para calcular:
Energía potencial
Energía cinética
Energía mayor
Energía mecánica
Es la capacidad de un cuerpo para producir un trabajo, por ejemplo, mover un objeto para cambiarlo de posición:
Velocidad
Inercia
Energía
Fuerza
Es la energía mecánica de los átomos que componen la materia y entre más energía cinética tengan los átomos, mayor será la cantidad de esta energía
Energía térmica
Energía eólica
Energía potencial
Energía calorífica
Es la cantidad de energía térmica que se transfiere entre dos cuerpos que se encuentran a diferente temperatura.
(a)
El calor puede transferirse de un cuerpo de menor temperatura a uno de mayor. Verdadero o falso:
(a)
Esta escala establece que las temperaturas de congelación y ebullición del agua son de 0° C y 100° C, respectivamente.
Celsius
Fahrenheit
Kelvin
Esta escala establece que las temperaturas de congelación y ebullición del agua son de 32° F y 212° F, respectivamente:
Celsius
Fahrenheit
Kelvin
Esta escala comienza en el cero absoluto, temperatura que equivale -273.15° C, y a -459.67° F:
Celsius
Fahrenheit
Kelvin
Es la medida del nivel de energía cinética de las moléculas de un cuerpo:
(a)
Cuanto más rápido se muevan las moléculas que integran al cuerpo, mayor será su temperatura. Verdadero o falso:
(a)
Si se desea aumentar la temperatura de un cuerpo se debe aplicar calor. Verdadero o falso:
(a)
Es la temperatura a la que cambia de estado de sólido a líquido:
Punto de fusión
Punto de ebullición
Punto de sublimación
Punto de congelación
Se puede utilizar el punto de fusión para poder identificar una sustancia pura: la temperatura a la cual se derrite es una propiedad de la sustancia que no depende de la masa de una muestra. Verdadero o falso:
(a)
Es una medida de la energía cinética promedio de los átomos o moléculas en el sistema:
(a)
En este estado las partículas se encuentran con mínima energía cinética, es decir, tienen menor libertad de movimiento, las fuerzas de cohesión son las responsables de mantener unidas a las moléculas, lo que permite adoptar una forma definida y tener un volumen propio.
Estado sólido
Estado líquido
Estado gaseoso
En este estado las partículas tienen mayor energía cinética. Pero la fuerza de atracción entre ellas es menor por eso no tiene una forma definida, y pueden tomar la forma del recipiente que los contiene, aunque sí poseen un volumen definido:
Estado sólido
Estado líquido
Estado gaseoso
En este estado las partículas no presentan fuerzas de cohesión y su energía cinética es muy alta, dando como resultado que no tenga forma ni volumen propio.
Estado sólido
Estado líquido
Estado gaseoso
Se presenta preferentemente en cuerpos sólidos que están a diferente temperatura, y como siempre el calor pasará del cuerpo que tenga mayor temperatura al de menor temperatura.
Transferencia de calor por conducción
Transferencia de calor por convección
Transferencia de calor por radiación
Se transmite en los fluidos, esto incluye a los líquidos y a los gases. Es la forma de transferencia de calor que implica movimientos ascendentes y descendentes de las masas de los fluidos.
Transferencia de calor por conducción
Transferencia de calor por convección
Transferencia de calor por radiación
No requiere un medio material para transferirse, es decir, se puede transferir en el vacío. El calor se propaga sin que exista contacto entre los objetos:
Transferencia de calor por conducción
Transferencia de calor por convección
Transferencia de calor por radiación
Está conformada por un conjunto de elementos, que pueden ser móviles o fijos. Estos elementos permiten dirigir, regular, o transformar la energía para llevar a cabo un trabajo.
(a)
A las máquinas que transforman la energía térmica en trabajo mecánico, se les conoce con el nombre de máquinas térmicas. Verdadero o falso:
(a)
Menciona cuáles son los tres tipos de máquinas térmicas:
El tren es un ejemplo de:
Máquina de vapor
Motor de combustión interna
Motor de reacción
El motor del automóvil es un ejemplo de:
Máquina de vapor
Motor de combustión interna
Motor de reacción
El motor de un cohete espacial es un ejemplo de:
Máquina de vapor
Motor de combustión interna
Motor de reacción
La fórmula e = EW donde W es la energía utilizable o trabajo neto, y E es la energía de calor suministrada a la máquina, sirve para calcular:
Eficiencia de máquina térmica
Energía potencial
Energía cinética
Energía mecánica
¿Cómo calculas el calor disipado?
(a)
Para representarla, puede usarse un vector, y se representa mediante una flecha:
(a)
