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Energía mecánica

Total questions: 15

Worksheet time: 18mins

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1.

La energía mecánica se conserva cuando:

a)

No hay rozamiento

b)

No cambia la masa

c)

La velocidad es constante

2.

La energía cinética depende de

a)

La masa y la altura

b)

La masa y la aceleración

c)

La masa y la velocidad

3.
Si un objeto se encuentra estático, ¿cuál es el valor de su energía cinética?
a)
0 N
b)
9.8 J
c)
9.8 m/s2
d)
0 J
4.

La Energía Potencial Gravitatoria se basa en:

a)

La fuerza de atracción de dicho cuerpo sobre otro

b)

La velocidad que tiene un cuerpo debido a la atracción de la fuerza peso.

c)

La masa de un cuerpo, la cual le permite realizar un trabajo.

d)

La altura del cuerpo con respecto a una referencia establecida como nivel 0, que generalmente es el suelo.

5.
¿Cuál es el valor de la energía potencial de un objeto cuando se encuentra sobre una altura de 0 m?
a)
9.8 m/s2
b)
9.8 J
c)
0 J
d)
10 m/s2
6.

La Energía Mecánica se calcula:

a)

Multiplicando la Energía Potencial Gravitatoria, por la Potencial Elástica y por la Energía Cinética.

b)

Sumando las Energías Potencial Gravitatoria, Potencial Elástica y Cinética

c)

Es la energía con que se mueven los objetos.

d)

Es la energía que poseen los cuerpos que están a cierta altura.

7.
La energía se mide en:
a)
metros
b)
kilos
c)
Newtons
d)
Joules
8.
La velocidad se mide en:
a)
km/s
b)
m/h
c)
m/s
d)
m/s2
9.

Un caracol de 200 g de masa se mueve a una velocidad de 2 m/s en el suelo. ¿Qué Energía lleva asociada? ¡Calcúlala!

a)

Energía cinética =0,4 cal

b)

Energía cinética = 400 J

c)

Energía potencial =1,96 J

d)

Energía cinética =0,4 J

10.

Una maceta de 0,5 Kg está en un balcón a 10 m de altura respecto del suelo. ¿Qué tipo de energía tiene y cuánto vale?

a)

Energía cinética =25 J

b)

Energía mecánica = 0 J

c)

Energía potencial= 49 J

d)

Energía potencial= 74 J

11.

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:

a)

Mayor en A y menor en C

b)

Mayor en B y menor en C

c)

Mayor en A y menor en B

d)

Mayor en B y menor en A

e)

Mayor en C y menor en B

12.

La ecuación de energía cinética es

a)

Ec=12.g.v2Ec=\frac{1}{2}.g.v^2  

b)

Ec=12.h.v2Ec=\frac{1}{2}.h.v^2  

c)

Ec=12.m.v2Ec=\frac{1}{2}.m.v^2  

13.

La ecuación de energía potencial gravitatoria es

a)

Ep=12.g.hEp=\frac{1}{2}.g.h  

b)

Ep=m.g.v2Ep=m.g.v^2  

c)

Ep=12.g.h2Ep=\frac{1}{2}.g.h^2  

d)

Ep=m.g.hEp=m.g.h  

14.

Si el esquiador de la foto tiene una masa de 60 kg y se encuentra a 30 m de altura, su energía potencial gravitatoria es de:

a)

Ep=17.640JEp=17.640J  

b)

Ep=529.200JEp=529.200J  

c)

Ep=172.872JEp=172.872J  

15.

La skater de la foto tiene una masa de 45 kg y se encuentra a 0.8 m de altura, justo antes de volver al suelo. Su energía mecánica está dada por:

a)

Ec=352,8J  y  Ep=0JEc=352,8J\ \ y\ \ Ep=0J  

b)

Ec=0J   y     Ep=352,8J  Ec=0J\ \ \ y\ \ \ \ \ Ep=352,8J\ \  

c)

Ec=352,8J  y Ep=352,8J  Ec=352,8J\ \ y\ Ep=352,8J\ \