wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Evidencia #3 - Materia y Energía II

Total questions: 40

Worksheet time: 20mins

Name
Class
Date
1.

Un cable de cobre de 50 cm conduce una corriente de 1.5 A en dirección perpendicular a un campo magnético de 0.5 T. ¿Cuál es la fuerza magnética que actúa sobre el cable?

a)

0.375 N

b)

37.5 N

c)

0.0 N

d)

9.94 N

2.

Una partícula de carga desconocida se mueve al interior de un campo magnético a una velocidad de 6X10^8 m/segundos y con un ángulo de 60°. Si la magnitud del campo magnético es de 10T y la fuerza sobre la carga es de 5 N. ¿Qué carga tiene la partícula?

a)

9.6x10^-10

b)

9.6x10^10

c)

1.6x10^-9

d)

1.6x10^-10

3.

Una rueda de molino industrial tiene un periodo de giro de 0.2 segundos. ¿Cuál es su velocidad de giro en revoluciones por minuto?

a)

300 revoluciones por minuto.

b)

31.41 revoluciones por minuto.

c)

5 revoluciones por minuto.

d)

1.25 revoluciones por minuto.

4.

Una plataforma circular gira a una velocidad de 10 revoluciones por minuto. Si el radio de la plataforma es de 2 metros. ¿Cuál es el periodo de este movimiento?

a)

6 segundos.

b)

0.1667 segundos.

c)

1.59 segundos.

d)

0.629 segundos.

5.

Un sistema de construcción tiene un resorte que debe moverse 1.2 metros. Si el resorte tiene una k=120 N/m, calcula la fuerza que debe aplicarse al resorte.

a)

-144 N

b)

-10 N

c)

-100 N

d)

-14.4 N

6.

Calcula la longitud de onda en una cuerda cuyo periodo es de 0.5 seg y las ondas se desplazan a 5 m/seg.

a)

2.5 metros.

b)

10 metros.

c)

0.4 metros.

d)

0.1 metros.

7.

Una viga de acero está diseñada para soportar una fuerza de 200 N. Si la masa de la viga es de 500 kg y su longitud de 10 metros, estima la velocidad a la que se propagan las ondas a través de la viga.

a)

2 m / seg.

b)

4 m / seg.

c)

0.25 m / seg.

d)

100 m / seg

8.

Calcula la velocidad a la que se desplaza el sonido en una varilla metálica, cuya densidad es de 2500 kg/m3 y su módulo de Young es: y=1.5x10^8 kg/m*seg^2

a)

244.9 m/seg

b)

60,000 m/seg

c)

0.0038 m/seg

9.

Estima la velocidad de un auto que se aleja de un oyente. El auto toca el claxon con una frecuencia de 500 Hz, el oyente escucha el sonido del claxon con una frecuencia de 400 Hz. Considera que la velocidad del sonido es de 343 m/seg

a)

85.75 m/seg

b)

617.4 m/seg

c)

-85.75 m/seg

d)

771.75 m/seg

10.

Es lo que enuncia el principio de Pascal:

a)

“La presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente”.

b)

“Si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, éste ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo”.

c)

“La presión aplicada a un fluido encerrado se transmite disminuido a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente”

d)

“Un fluido ideal debe conservar su energía y transformarla en otras formas a medida que fluye”.

11.

Es lo que enuncia el principio de Bernoulli:

a)

“El trabajo neto realizado sobre un elemento de fluido por la presión del fluido circundante es igual al cambio en la energía cinética más el cambio en la energía potencial gravitacional”.

b)

“Si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, éste ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo”.

c)

“Un fluido ideal debe conservar su energía y transformarla en otras formas a medida que fluye”.

d)

“La presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente”.

12.

Selecciona la ecuación que describe el teorema de Torricelli.

a)
b)
13.

Nos permite calcular la velocidad de un fluido en el que no hay cambios de presión.

a)

Teorema de Torricelli.

b)

Principio de Pascal.

c)

Principio de Arquímedes.

d)

Principio de Bernoulli.

14.

Es el rango de frecuencias que puede ser escuchado por el oído humano.

a)

20 Hz a 20 KHz.

b)

0 Hz a 20 Hz.

c)

Mayores a 20 Khz.

d)

300 Mhz a 300 GHz.

15.

Identifica qué es un “conductor” y algunos ejemplos.

a)

Material a través del cual se transfieren las cargas eléctricas fácilmente; cobre, plata.

b)

Material que transporta carga en ocasiones; cobre, aluminio.

16.

Descripción que corresponde a la Ley de Coulomb.

a)

“La magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa”.

b)

“La magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es indirectamente proporcional al producto de las cargas, y directamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa”.

c)

“La magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es indirectamente proporcional al producto de las cargas, y directamente proporcional a la raíz de la distancia que las separa”.

17.

Corresponde a la definición de diferencia de potencial.

a)

Es el trabajo por unidad de carga positiva que realizan fuerzas eléctricas para mover una pequeña carga de prueba desde el punto de mayor potencial al punto de menor potencial.

b)

Es el trabajo por unidad de carga negativa que realizan fuerzas eléctricas para mover una pequeña carga de prueba desde el punto de mayor potencial al punto de menor potencial.

c)

Es el trabajo por unidad de carga positiva que realizan fuerzas eléctricas para mover una pequeña carga de prueba desde el punto de menor potencial al punto de mayor potencial.

18.

Es lo que enuncia la Ley de Ohm.

a)

“La corriente que circula por un conductor dado es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus puntos extremos”.

b)

“La corriente que circula por un aislante dado es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus puntos extremos”.

c)

“La corriente que circula por un conductor dado es indirectamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus puntos extremos”.

19.

Tipo de conexión donde dos elementos que están conectados no comparten sus dos terminales o nodos con todos los demás elementos del circuito.

a)

Serie.

b)

Paralelo.

c)

Serie y paralelo.

20.

“La suma de las corrientes que entran en una unión es igual a la suma de las corrientes que salen de esa unión”. La descripción anterior corresponde a:

a)

Ley de corrientes de Kirchhoff.

b)

Ley de Ohm.

c)

Ley de las tensiones o voltajes de Kirchhoff.

21.

Descubrieron cómo se produce una corriente eléctrica por el movimiento de un imán (produce un campo eléctrico).

a)

Michael Faraday y Joseph Henry.

b)

Los griegos.

c)

Los chinos.

22.

“Establece que la integral de línea de alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual a μ0 multiplicado por la corriente neta a través del área encerrada por la trayectoria”.

a)

Ley de Ampere.

b)

Ley de Ohm.

c)

Ley de Biot-Savart.

23.

“La relatividad conecta el espacio y el tiempo, la materia y la energía, la electricidad y el magnetismo, relaciones que son cruciales para nuestro entendimiento del universo físico”.

a)

Teoría de la relatividad especial de Einstein.

b)

Leyes de Newton.

c)

Transformación de Lorentz.

24.

Establece que polos magnéticos iguales se repelen y polos magnéticos diferentes se atraen:

a)

Ley de la fuerza magnética.

b)

Polos magnéticos.

c)

Ley de las tensiones o voltajes de Kirchhoff.

25.

Permite calcular siempre el campo magnético que origina un alambre que porta una corriente de cualquier tipo:

a)

Ley de Biot-Savart.

b)

Ley de Ohm.

c)

Ley de la fuerza magnética.

26.

¿A qué altura debe de estar un tinaco en un edificio para que la presión en la toma de agua sea de 9x10^5 N/M^2 ?

a)

91.74 m

b)

91.74 m

c)

91.74 m

27.

Un buceador desciende a 10 metros de profundidad en el mar. ¿Cuál es la presión que está soportando, si la densidad del agua del mar es 1025 kg/m3? No considere la presión atmosférica.

a)

100,552.5 Pa

b)

203,052.5 Pa

c)

10,250 Pa

d)

12,262.5 Pa

28.

A través de una manguera de 2 cm de radio fluye agua a una velocidad de 4 m/s. ¿Cuál debe ser el radio de la boquilla para que el agua salga a 16 m/s?

a)

1 cm

b)

70 cm

c)

5 cm

d)

0.01 cm

29.

¿A qué velocidad se propaga una onda en una cuerda de longitud L=10m y masa m =3 kg si se estira con una fuerza de 100N?

a)

18.25 m/s

b)

5.47 m/s

c)

333.06 m/s

d)

5.77 m/s

30.

Calcular la intensidad de una onda que se propaga en el aire, con una amplitud de 2 mm., una frecuencia de 400 Hz, y una velocidad de propagación de 150 m/s. Considera la densidad del aire a nivel del mar (1.225 Kg/m3).

a)

2,318.97 Watts/m2

b)

1,159,488.96 Watts/m2

c)

1,893.04 Watts/m2

31.

¿Qué frecuencia escucha una persona inmóvil si pasa un automóvil a 120 km/h sonando el claxon con una frecuencia de 1500 Hz? El automóvil se acerca al oyente. Velocidad del sonido 343 m/s.

a)

1,661.28 Hz

b)

2,307.17 Hz

c)

1,367.26 Hz

d)

2.800.28 Hz

32.

Los émbolos circulares de una prensa hidráulica tienen diámetros de 8 y 40 cm respectivamente, ¿cuál es la fuerza que se produce en el émbolo mayor cuando en el menor se aplica una fuerza de 50 N?

a)

1,250 N

b)

125 N

c)

2 N

33.

Se tienen dos placas metálicas paralelas de un tamaño muy grande, las cuales tienen cargas opuestas de la misma magnitud. Las placas están separadas a una distancia de d= 2 cm, y la diferencia de potencial entre ellas es de V=110V. Si el campo eléctrico es uniforme entre las placas, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico E?

a)

5500 V/M

b)

55 V/M

c)

1.82X10^-4 V/M

34.

¿Qué corriente eléctrica fluye por un conductor de cobre si fluyen 3X10^-6 Coulumb cada 10 segundos?

a)

3x10^-7 A

b)

3x10^-4 A

c)

3.33x10^6 A

35.

Un alambre de cobre tiene un diámetro nominal de 3 mm. Conduce una corriente constante de 1.5 A para alimentar una bombilla de 60 W. Determina la magnitud de la densidad de corriente.

a)
b)
c)
36.

Un alambre conductor forma un ángulo de 60° respecto a un campo magnético B, cuyo valor es de 0.5 T. Si la longitud del alambre es de 50 cm y pasa a través de él una corriente de 2 A, determina la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre el alambre.

a)

0.433 N

b)

0.250 N

c)

43.3 N

37.

Si una nave espacial pasa volando con una rapidez de 0.80c, a una distancia cercana al planeta Tierra, y un miembro de la tripulación a bordo mide la longitud de la nave, obteniendo una medición de 0.5 km, ¿qué longitud medirán los observadores que se encuentran en el planeta Tierra?

a)
b)
c)
38.

¿Cuál es la utilidad de la Ley de Coulomb?

a)

Calcular la fuerza que se ejerce entre dos cargas puntuales.

b)

Calcular exclusivamente la magnitud de la fuerza de repulsión entre cargas.

c)

Calcular exclusivamente la magnitud de la fuerza de atracción entre cargas.

39.

Describe los diferentes tipos de corrientes.

a)

Corriente alterna: es la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente. Corriente directa: es aquella cuyas cargas eléctricas o electrones fluyen siempre en el mismo sentido.

b)

Corriente alterna: es aquella cuyas cargas eléctricas o electrones fluyen siempre en el mismo sentido. Corriente directa: es la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente.

40.

Describe las leyes de Kirchhoff.

a)

Ley de corrientes de Kirchhoff: La suma de las corrientes que entran en una unión es igual a la suma de las corrientes que salen de esa unión.Ley de las tensiones o voltajes de Kirchhoff: Esto es la suma de las fem en una malla cerrada es igual a la suma de todas las caídas de voltaje.

b)

Ley de corrientes de Kirchhoff: Esto es la suma de las fem en una malla cerrada es igual a la suma de todas las caídas de voltaje. Ley de las tensiones o voltajes de Kirchhoff: La suma de las corrientes que entran en una unión es igual a la suma de las corrientes que salen de esa unión.