WorksheetsGuia de Estudio 1er Parcial.
Total questions: 17
Worksheet time: 9mins
Los émbolos circulares de una prensa hidráulica tienen diámetros de 10 cm y 20 cm respectivamente. ¿Cuál es la fuerza que se produce en el émbolo mayor cuando en el menor se aplica una fuerza de 40 N?
160 N
80 N
10 N
1,600 N
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?
1,250 N
125 N
2 N
12,500 N
Un buceador desciende a 5 metros de profundidad en el mar. ¿Cuál es la presión que está soportando si la densidad del agua del mar es 1025 kg/m3?Considera solo la presión del agua y desprecia la presión atmosférica.
50,276.25 Pa
101,526.25 Pa
5,125 Pa
6,131.25 Pa
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?
1 cm
70 cm
5 cm
0.01 cm
A través de una manguera de 3 cm de radio fluye agua a una velocidad de 10 m/s. ¿Cuál debe ser el radio de la boquilla para que el agua salga a 35 m/s?
1.60 cm
0.92 cm
5.07 cm
2.57 cm
Nos permite calcular la velocidad de un fluido en el que no hay cambios de presión.
Teorema de Torricelli.
Principio de Pascal.
Principio de Arquímedes.
Principio de Arquímedes.
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.
-144 N
-10 N
-100 N
-14.4 N
Calcula la longitud de onda en una cuerda cuyo periodo es de 0.2 seg y las ondas se desplazan a 10 m/seg
2.0 metros
1.0 metros
0.5 metros
0.1 metros
Calcula la longitud de onda en una cuerda cuyo periodo es de 0.5 seg y las ondas se desplazan a 5 m/seg.
2.5 metros.
10 metros.
0.4 metros.
0.4 metros.
Calcula la intensidad de una onda que se propaga en el aire, con una amplitud de 5 mm, una frecuencia de 200 Hz y una velocidad de propagación de 150 m/s. Considera la densidad del aire a nivel del mar (1.225 Kg/m3)
3,627.07 Watts/m2
725,414 Watts/m2
2,960.87 Watts/m2
3,627,079 Watts/m2
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.
2 m / seg.
4 m / seg.
0.25 m / seg.
100 m / seg
Una viga de acero está diseñada para soportar una fuerza de 100 N. Si la masa de la viga es de 200 kg y su longitud de 50 metros, estima la velocidad a la que se propagan las ondas a través de la viga.
5 m / seg
25 m / seg
0.25 m / seg
20 m / seg
¿A qué velocidad se propaga una onda en una cuerda de longitud L=5 m y masa m =4 kg si se estira con una fuerza de 180 N?
15 m/s
12 m/s
225 m/s
4.74 m/s
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
85.75 m/seg
617.4 m/seg
-85.75 m/seg
771.75 m/seg
Si tenemos un contenedor circular, el cual tiene una masa de 1.5 kg y un volumen de 0.5 m3, ¿cuál es el valor de su densidad?
3 kg/m3
0.33 kg/m3
1.5 kg/m3
3 x 10-3 kg/m3
¿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.
1,661.28 Hz
2,307.17 Hz
1,367.26 Hz
2.800.28 Hz
Calcula la frecuencia fundamental de una onda sonora que viaja en un tubo (aire a temperatura ambiente) y que tiene una longitud de 34.3 cm, si el tubo es cerrado ( f1 ) y si el tubo es abierto ( f2 ). Velocidad del sonido v = 343 m/s.
f1 = 250 Hz y f2 = 500 Hz
f1 = 250 Hz y f2 = 250 Hz
f1 = .004 Hz y f2 = 500 Hz
f1 = 25 Hz y f2 = 500 Hz
