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Practica General Fisica

Total questions: 133

Worksheet time: 3hrs 20mins

Name
Class
Date
1.

34,500,000 en notación científica

a)

3.45 x 107

b)

3.45 x 10-7

c)

34.5 x 106

d)

34.5 x 10-6

2.

Cuantas cifras significativas hay en 2040 metros

a)

3

b)

2

c)

4

d)

ninguna es correcta

3.

Cuantas cifras significativas 2.030 m

a)

4

b)

2

c)

3

4.

Cuantas cifras significativas 0.2030 m

a)

4

b)

2

c)

3

d)

5

5.

Cuantas cifras significativas hay en 0.02030 m

a)

4

b)

3

c)

5

d)

6

6.

Que criterio se usa en esta operación?

a)

cifras significativas

b)

la primera cifra incierta

7.

Escoja la respuesta correcta

a)

13 m/s

b)

12.6 m/s

c)

13.0 m/s

8.

Que criterio se usa en esta operación?

a)

cifras significativas

b)

la primera cifra incierta

9.

Escoja la respuesta correcta.

a)

21 m

b)

21.27 m

c)

21.3 m

d)

22 m

e)

21.2 m

10.

Valor más probable: F = (2.3486 ± 0.02) N

Escoja el redondeo correcto

a)

(2.35±0.02) N

b)

(2.34±0.02) N

c)

(2.348±0.02) N

d)

(2.349±0.02) N

11.

Cual es el error o desviación estándar?

L = (9.02 ± 0.14) m

a)

0.14 m

b)

0.14

c)

9.02 m

d)

9.02

12.

Encuentre el error relativo

L = (9.02 ± 0.14) m

a)

0.016 m

b)

0.0155 m

c)

1.6%

d)

1.55%

13.

Encuentre el error porcentual

L = (9.02 ± 0.14) m

a)

0.016 m

b)

0.0155 m

c)

1.6%

d)

1.55%

14.

Cual es el error o desviación estándar?

t = (9.02 ± 0.19) s

a)

0.19 s

b)

0.19

c)

9.02 s

d)

9.02

15.

Determine el error relativo

t = (9.02 ± 0.19) s

a)

0.021 s

b)

0.0210 s

c)

0.021

d)

0.0210

16.

Determine el error porcentual

t = (9.02 ± 0.19) s

a)

2.1%

b)

2.10%

c)

0.19%

d)

9.02%

17.

Rapidez es una magnitude física ...

a)

escalar

b)

vectorial

18.

Velocidad es una magnitude física ...

a)

escalar

b)

vectorial

19.

distancia es una magnitude física ...

a)

escalar

b)

vectorial

20.

Desplazamiento es una magnitude física ...

a)

escalar

b)

vectorial

21.

Aceleración es una magnitude física ...

a)

escalar

b)

vectorial

22.

Trayecto recorrido por un objeto.

a)

distancia

b)

desplazamiento

c)

rapidez

d)

velocidad

23.

Trayecto recorrido por un objeto.

a)

distancia

b)

desplazamiento

c)

rapidez

d)

velocidad

24.

Es el cambio de posición de un cuerpo entre dos instantes o tiempos bien definidos.

a)

distancia

b)

desplazamiento

c)

rapidez

d)

velocidad

25.

Es la relación de la distancia recorrida por un cuerpo u objeto y el tiempo que necesita para cubrir dicha distancia.

a)

distancia

b)

desplazamiento

c)

rapidez

d)

velocidad

26.

Relaciona el cambio de posición (o desplazamiento) con el tiempo.

a)

distancia

b)

desplazamiento

c)

rapidez

d)

velocidad

27.

Opción correcta del vector E.

a)

O 60º S

b)

O 60º N

c)

S 60º O

d)

S 60º N

28.

Opción correcta del vector C.

a)

O 25º N

b)

N 25º O

c)

O 25º C

29.

Opción correcta del vector B.

a)

S 30º E

b)

S 30º B

c)

B 30º S

30.

Qué vector está a 30º según el plano de 0º a 360º

a)

A

b)

B

c)

E

d)

C

e)

D

31.

Qué vector está a 240º según el plano de 0º a 360º

a)

A

b)

B

c)

E

d)

C

e)

D

32.

Un automóvil marcha a 45.0 km/h, y apretando el acelerador se logra que al cabo de medio minuto se ponga a 90.0 km/h.

Rapidez inicial es ....

a)

45.0 km/h

b)

90.0 km/h

c)

0.5 min

d)

ninguna

33.

Un automóvil marcha a 45.0 km/h, y apretando el acelerador se logra que al cabo de medio minuto se ponga a 90.0 km/h.

Rapidez final es ....

a)

45.0 km/h

b)

90.0 km/h

c)

0.5 min

d)

ninguna

34.

Un automóvil marcha a 45.0 km/h, y apretando el acelerador se logra que al cabo de medio minuto se ponga a 90.0 km/h.

Tiempo en el cambio de rapidez es ....

a)

45.0 km/h

b)

90.0 km/h

c)

0.5 min

d)

ninguna

35.

Un automóvil marcha a 45.0 km/h, y apretando el acelerador se logra que al cabo de medio minuto se ponga a 90.0 km/h.

aceleración es ....

a)

45.0 km/h

b)

90.0 km/h2

c)

90  450.5 min\frac{90\ -\ 45}{0.5\ \min}  

d)

90  450.00833 hr\frac{90\ -\ 45}{0.00833\ hr}  

36.

Un ladrillo se deja caer desde la parte superior de un puente que se encuentra a 80.0 m sobre el agua.

Cuál la velocidad inicial?

a)

0 m/s

b)

80.0 m

c)

-9.8 m/s2

d)

- 80.0 m

37.

Un ladrillo se deja caer desde la parte superior de un puente que se encuentra a 80.0 m sobre el agua.

Cuál la aceleración?

a)

0 m/s

b)

80.0 m

c)

-9.8 m/s2

d)

- 80.0 m

38.

Un ladrillo se deja caer desde la parte superior de un puente que se encuentra a 80.0 m sobre el agua.

Cuál es la distancia que viaja el objeto?

a)

0 m/s

b)

80.0 m

c)

-9.8 m/s2

d)

- 80.0 m

39.

Un ladrillo se deja caer desde la parte superior de un puente que se encuentra a 80.0 m sobre el agua.

Cuál es la distancia que viaja el objeto?

a)

0 m/s

b)

80.0 m

c)

-9.8 m/s2

d)

- 80.0 m

40.

 xfinal  xinicialtiempo recorrido\frac{\overrightarrow{\ x}_{final}-\ \overrightarrow{\ x}_{inicial}}{tiempo\ recorrido}  

a)

desplazamiento

b)

distancia

c)

velocidad

d)

rapidez

41.

 xfinal  xinicial\overrightarrow{\ x}_{final}-\ \overrightarrow{\ x}_{inicial}  

a)

desplazamiento

b)

distancia

c)

velocidad

d)

rapidez

42.

Trayecto recorrido por el objecto.

a)

desplazamiento

b)

distancia

c)

velocidad

d)

rapidez

43.

trayecto recorrido por objetotiempo recorrido\frac{trayecto\ recorrido\ por\ objeto}{tiempo\ recorrido}  

a)

desplazamiento

b)

distancia

c)

velocidad

d)

rapidez

44.

Todo objeto permanece en reposo o en ____ constante hasta que una fuerza externa es aplicada.

a)

aceleración

b)

rapidez

c)

velocidad

d)

desplazamiento

45.

La fuerza aplicada sobre un objeto es el producto de su masa por su _____.

a)

aceleración

b)

rapidez

c)

velocidad

d)

desplazamiento

46.

La fuerza aplicada sobre un objeto es el producto de su masa por su aceleración.

a)

1era Ley de Newton

b)

2da Ley de Newton

c)

3era Ley de Newton

d)

Ninguna

47.

Todo objeto permanece en reposo o en velocidad constante hasta que una fuerza externa es aplicada.

a)

1era Ley de Newton

b)

2da Ley de Newton

c)

3era Ley de Newton

d)

Ninguna

48.

Todo objeto permanece en reposo o en rapidez constante hasta que una fuerza externa es aplicada.

a)

1era Ley de Newton

b)

2da Ley de Newton

c)

3era Ley de Newton

d)

Ninguna

49.

La fuerza aplicada sobre un objeto es el producto de su peso por su aceleración.

a)

1era Ley de Newton

b)

2da Ley de Newton

c)

3era Ley de Newton

d)

Ninguna

50.

Toda acción corresponde una reacción de igual magnitud pero en sentido contrario.

a)

1era Ley de Newton

b)

2da Ley de Newton

c)

3era Ley de Newton

d)

Ninguna

51.

Toda acción corresponde una reacción de igual magnitud.

a)

1era Ley de Newton

b)

2da Ley de Newton

c)

3era Ley de Newton

d)

Ninguna

52.

Escoja la descripción de fuerza que más aplique

a)
b)
53.

Escoja la descripción de fuerza que más aplique

a)
b)
54.

Observe el objeto A (los dos se mueven con aceleración)

Escoja la descripción de fuerza que más aplique.

a)
b)
55.

Observe el objeto B (los dos se mueven con aceleración)

Escoja la descripción de fuerza que más aplique.

a)
b)
56.

Observe el objeto B (los dos se mueven con aceleración)

Escoja la descripción de fuerza que más aplique.

a)

T = mA • a

b)

PB - T = mA • a

c)

PB - T = mB • a

d)

NA - PA = 0

57.

Observe el objeto A (los dos se mueven con aceleración)

Escoja la descripción de fuerza que más aplique PARA EL EJE X.

a)

T = mA • a

b)

PB - T = mA • a

c)

PB - T = mB • a

d)

NA - PA = 0

58.

Observe el objeto A (los dos se mueven con aceleración)

Escoja la descripción de fuerza que más aplique PARA EL EJE Y.

a)

T = mA • a

b)

PB - T = mA • a

c)

PB - T = mB • a

d)

NA - PA = 0

59.

El lado más grande de un triángulo rectágulo se llama...

a)

Cateto adyacente

b)

Hipotenusa

c)

Cateto opuesto

d)

Seno

60.

Selecciona la respuesta correcta 😁

a)

Seno= opuesto ∕ hipotenusa

b)

Seno= hipotenusa / opuesto

c)

Seno= opuesto / adyacente

d)

Seno= adyacente/ opuesto

61.

La (a)   es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente.

62.

¿Qué representa la línea roja en el triángulo?

a)

Hipotenusa

b)

Coseno

c)

Cateto adyacente

d)

Cateto opuesto

63.

Que representa la línea azul (la que está junto al angulo morado)

a)

Hipotenusa

b)

Seno

c)

Cateto adyacente

d)

Cateto opuesto

64.

¿Cuál es la formula para encontrar el Coseno?

a)

Cos= Hipotenusa / cateto

b)

Cos= adyacente / hipotenusa

c)

Cos= adyacente / opuesto

d)

Cos= opuesto / seno

65.

¿Qué palabra utilizamos para encontrar las razones trigonometricas?

a)

SohCahToa

b)

Socatoa

c)

CosTanSin

d)

SenCosTan

66.

¿Cómo se llaman los lados más pequeños de un triángulo?

a)

Coseno

b)

Catetos

c)

Tangente

d)

Adyacente

67.

La ________ es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente.

a)

seno

b)

coseno

c)

tangente

68.

Fricción en un objeto que no se mueve pero se le aplica una fuerza hacia la derecha.

a)

Fr Estática a la izquierda

b)

Fr Estática a la derecha

c)

Fr cinético a la izquierda

d)

Fr cinético a la derecha

69.

Fricción en un objeto que SÍ SE MUEVE cuando se le aplica una fuerza hacia la derecha.

a)

Fr Estática a la izquierda

b)

Fr Estática a la derecha

c)

Fr cinética a la izquierda

d)

Fr cinética a la derecha

70.

Fricción en un objeto que no se mueve pero se le aplica una fuerza hacia la izquierda.

a)

Fr Estática a la izquierda

b)

Fr Estática a la derecha

c)

Fr cinético a la izquierda

d)

Fr cinético a la derecha

71.

Fricción en un objeto que SÍ SE MUEVE cuando se le aplica una fuerza hacia la izquierda.

a)

Fr Estática a la izquierda

b)

Fr Estática a la derecha

c)

Fr cinética a la izquierda

d)

Fr cinética a la derecha

72.

Cuándo uso el coeficiente de fricción estático (µS)

a)

Calcular máximo de fricción estática

b)

Calcular máximo de fricción cinética

c)

Calcular la fricción cinética

73.

Cuándo uso el coeficiente de fricción cinético (µk)

a)

Calcular máximo de fricción estática

b)

Calcular máximo de fricción cinética

c)

Calcular la fricción cinética

74.

La tensión T se aplica con un ángulo sobre eje x y se mueve sobre el piso con aceleración.

Cuál serían las fuerzas en el eje x.

a)
b)
c)

ninguna

75.

La tensión T se aplica con un ángulo sobre eje x y se mueve sobre el piso con aceleración y hay fricción.

Cuál serían las fuerzas en el eje x

a)

Tx - Frk = m ax

b)

Tx - Frs = m ax

c)

T - Frs = m ax

d)

T - Frk = m ax

76.

Tensión sobre el objeto con ángulo sobre el eje x.

Escoja la opción correcta para la componente x.

a)

Tx = T • cos ø

b)

Tx = T • sen ø

c)

Tx = T / cos ø

d)

Tx = T / sen ø

77.

La tensión T se aplica con un ángulo sobre eje x y se mueve sobre el piso con aceleración y hay fricción.

Cuál serían las fuerzas en el eje y

a)

N + Ty - P = 0

b)

N - Ty - P = 0

c)

N + Ty + P = 0

d)

N - Ty + P = 0

78.

La tensión T se aplica con un ángulo sobre eje x y se mueve sobre el piso con aceleración y hay fricción.

Cuál sería el peso?

a)

P = m g (unidades en Newton)

b)

P = mg - N

c)

P = mg (unidades en kilogramos)

d)

P = mg - Ty

79.

La tensión T se aplica con un ángulo sobre eje x y se mueve sobre el piso con aceleración y hay fricción.

Cuál sería la fuerza normal (N) en este problema.

a)

N = mg - Ty

b)

N = mg

c)

N = mg + Ty

d)

ninguna

80.

La tensión T se aplica con un ángulo sobre eje x y se mueve sobre el piso con aceleración y hay fricción.

Cuál sería la ecuación para fricción en este caso

a)

Frk = µk (N)

b)

Frk = µs (N)

c)

Frs = µs (N)

d)

Frk = µk (mg)

81.

Cuáles son las energías al inicio del evento.

a)

Ep + Ec

b)

Sólo Ep

c)

Sólo Ec

d)

Sólo rapidez

82.

Si la masa es 10 kg. Calcule Ep a la altura de 12 m

a)

10 • 9.8 • 12

b)

10 • 9.8 • 15

c)

1/2 • 10 • 152

d)

1/2 • 12 • 152

83.

Si la masa es 10 kg. Calcule Ec a la altura de 12 m

a)

10 • 9.8 • 12

b)

10 • 9.8 • 15

c)

1/2 • 10 • 152

d)

1/2 • 12 • 152

84.

Si la masa es 10 kg. Calcule el trabajo para levantarlo hasta 12 m desde el suelo

a)

10 • 9.8 • 12

b)

10 • 9.8 • 15

c)

1/2 • 10 • 152

d)

1/2 • 12 • 152

85.

Si la masa es 10 kg. Calcule la energía mecánica total al inicio del evento.

a)

2,300 J

b)

2,301J

c)

1,176J

d)

1,125J

86.

Si la masa es 10 kg. Calcule la energía mecánica total cuando el objeto está moviéndose a 6m

a)

2,300 J

b)

2,301J

c)

1,176J

d)

1,125J

87.

Si la masa es 10 kg. Calcule la energía mecánica total cuando el objeto está moviéndose en el punto Q.

a)

2,300 J

b)

2,301J

c)

1,176J

d)

1,125J

88.

Si la energía mecánica total = 2,301J.

Calcule la energía cinética a 6m.

a)

1,713J

b)

588J

c)

2,301J

89.

Cree que la rapidéz a 6m será mas grande que 15 m/s?

a)

Si, porque ha ganado más energía cinética

b)

Si, porque ha ganado más energía potencial

c)

No, porque ha ganado más energía cinética

d)

No, porque ha ganado más energía potencial

90.

Si la energía mecánica total = 2,301J.

Calcule la rapidéz a 6m de altura.

a)

18.5 m/s

b)

21 m/s

c)

9.25 m/s

d)

21.5 m/s

91.

Si la energía mecánica total = 2,301J.

Calcule Ep en el punto Q

a)

0 J

b)

2,301 J

c)

588 J

d)

1,173 J

92.

Si la energía mecánica total = 2,301J.

Calcule la rapidéz a 6m de altura.

a)

18.5 m/s

b)

21 m/s

c)

9.25 m/s

d)

21.5 m/s

93.

Todo cuerpo tiene dos propiedades naturales

a)

masa y carga eléctrica

b)

masa y campo eléctrico

c)

volumen y carga eléctrica

d)

volumen y campo eléctrico

94.

Es la unidad de carga eléctrica.

a)

Coulomb

b)

Newton

c)

Kilograms

d)

Joules

95.

El valor de la carga eléctrica elemental es

a)

1.6×1019 Coulombs1.6\times10^{-19}\ Coulombs

b)

1.9×1019 Coulombs1.9\times10^{-19}\ Coulombs  

c)

1.6×1016Coulombs1.6\times10^{-16}Coulombs  

d)

1.9×1016Coulombs1.9\times10^{-16}Coulombs  

96.

Que representa la cuantificacion de carga eléctrica?

(e = carga elementaria)

a)

Q = ne;

n = ±1, ±2, ±3, ±4, K

b)

Q = ne;

n = ±1, ±3, ±5, K

c)

Q = ne;

n = ±2, ±4, ±6, K

97.

Cual es la carga electrica de un electron?

a)

- 1.6 x 10-19 C

b)

+ 1.6 x 10-19 C

c)

- 1.9 x 10-19 C

d)

+ 1.9 x 10-19 C

98.

Cual es la carga electrica de un proton?

a)

- 1.6 x 10-19 C

b)

+ 1.6 x 10-19 C

c)

- 1.9 x 10-19 C

d)

+ 1.9 x 10-19 C

99.

dos cargas negativas ...

a)

se repelen

b)

se atraen

c)

no pasa nada

100.

La Ley de Coulomb entre dos cargas dice que es proporcional a ...

a)

el productos de sus 2 cargas.

b)

al cuadrado de la distancia que los separa.

c)

la suma de sus cargas

d)

a la masa por la aceleracion

101.

La Ley de Coulomb entre dos cargas dice que es inversamente proporcional a ...

a)

el productos de sus 2 cargas.

b)

el cuadrado de la distancia que los separa.

c)

la suma de sus cargas

d)

a la masa por la aceleracion

102.

Que representa la letra 'k'.

a)

Constante Coulomb

9x109 Nm2/C2

b)

Constante Koulomb

9x109 Nm2/C2

c)

Constante Coulomb

9x106 Nm2/C2

d)

Constante Koulomb

9x106 Nm2/C2

103.

Cuál es la carga?

a)

μ=micro\mu=micro  

-1 x 10-6 C

b)

μ=nano\mu=nano  

-1 x 10-6 C

c)

μ=nano\mu=nano  

-1 x 10-9 C

d)

μ=micro\mu=micro  

-1 x 10-9 C

104.

Cuál sería la magnitude de la fuerza eléctrica entre -1µC y +2µC separados por 2cm.

a)

9×109 (1×106)(+2×106)(0.02)29\times10^9\ \frac{\left(-1\times10^{-6}\right)\left(+2\times10^{-6}\right)}{\left(0.02\right)^2}  

b)

9×109 (1×106)(+2×106)(2)29\times10^9\ \frac{\left(-1\times10^{-6}\right)\left(+2\times10^{-6}\right)}{\left(2\right)^2}  

c)

9×109 (1×109)(+2×109)(0.02)29\times10^9\ \frac{\left(-1\times10^{-9}\right)\left(+2\times10^{-9}\right)}{\left(0.02\right)^2}  

d)

9×109 (1×109)(+2×109)(2)29\times10^9\ \frac{\left(-1\times10^{-9}\right)\left(+2\times10^{-9}\right)}{\left(2\right)^2}  

105.

Cual seria la dirección de la fuerza eléctrica entre -1µC y +2µC separados por 2cm.

a)

atracción

b)

repulsión

106.

Cual sería la fuerza electrostática de Q1 sobre un electrón en el punto A.

a)

Repulsión, hacia la izquierda.

b)

Atracción, hacia la izquierda.

c)

Repulsión, hacia la derecha.

d)

Atracción, hacia la derecha.

107.

Cual sería la fuerza electrostática de Q2 sobre un electrón en el punto A.

a)

Repulsión, hacia la izquierda.

b)

Atracción, hacia la izquierda.

c)

Repulsión, hacia la derecha.

d)

Atracción, hacia la derecha.

108.

Cual sería la fuerza electrostática de Q2 sobre un electrón en el punto C

a)

Repulsión, hacia la izquierda.

b)

Atracción, hacia la izquierda.

c)

Repulsión, hacia la derecha.

d)

Atracción, hacia la derecha.

109.

Escoge las dos palabras que complementan la frase.

Campo eléctrico es una magnitud _____ provocado por ____

a)

vectorial,

cargas eléctricas

b)

escalar,

cargas eléctricas

c)

vectorial,

toda masa

d)

escalar,

toda masa

110.

Definición de Campo Eléctrico es ...

a)

toda región donde una partícula cargada sentirá una fuerza eléctrica

b)

toda región donde una partícula sentirá una fuerza eléctrica

c)

toda región donde una partícula cargada sentirá un campo eléctrico

d)

toda región donde se sentirá una fuerza eléctrica

111.

El vector del campo eléctrico depende de:

a)

distribución de cargas y la geometría del cuerpo donde se encuentran.

b)

la distribución de las cargas.

c)

la geometría del cuerpo donde se encuentran.

112.

Por qué se usa una carga muy pequeña para medir experimentalmente un campo eléctrico?

a)

para no alterar el campo eléctrico ya existente.

b)

para medir bien.

c)

para medir la distancia.

d)

ninguna de las opciones

113.

Cuál es la unidad correcta de campo eléctrico?

a)

N / C

b)

N

c)

C

d)

C / N

114.

Cuál es el campo eléctrico cuando una carga de 5µC experimenta 10 N de fuerza eléctrica?

a)

10 N2×106C\frac{10\ N}{2\times10^{-6}C}  

b)

10 N2×109C\frac{10\ N}{2\times10^{-9}C}  

c)

10 N2 C\frac{10\ N}{2\ C}  

d)

10 N0.002C\frac{10\ N}{0.002C}  

115.

Cuál es la dirección de la fuerza eléctrica (no el campo eléctrico) que experimenta la carga roja?

a)

Misma dirección del campo eléctrico

b)

dirección opuesta del campo eléctrico

116.

ERESULTANTE = E1 + E2

Si colocamos una carga positiva pequeña. Dónde puede ser cero para el campo eléctrico resultante?

a)

Y

b)

X

c)

Z

117.

ERESULTANTE = E1 + E2

Si colocamos una carga positiva pequeña.

Dónde el campo eléctrico resultante sera a la izquierda?

a)

Y

b)

X

c)

Z

d)

ninguna

118.

Cuándo se utiliza esta ecuación de campo eléctrico?

a)

Cuando se sabe la carga que emite el campo y la distancia de medición.

b)

Cuando se sabe la carga que emite el campo

c)

Cuando se sabe la distancia de medición.

d)

Cuando se sabe la constante eléctrica

119.

Cuál es el campo eléctrico emitido únicamente por +Q en el punto P?

a)

E=K +Qx2E=K\ \frac{+Q}{x^2}  

b)

E=K +QxE=K\ \frac{+Q}{x^{ }}  

c)

E=K Qx2E=K\ \frac{Q}{x^2}  

d)

E=K QxE=K\ \frac{Q}{x^{ }}  

120.

Cual es el campo electrico unicamente por -2Q en el punto P por una carga pequena positiva?

a)

E=K2Q4x2E=K\frac{2Q}{4x^2}  

b)

E=K2Q2x2E=K\frac{2Q}{2x^2}  

c)

E=KQ4x2E=K\frac{-Q}{4x^2}  

d)

E=KQ2x2E=K\frac{-Q}{2x^2}  

121.

Si colocamos una carga positiva pequeña en P.

Cual seria la DIRECCION del campo resultante en punto P por ambas cargas?

a)

derecha

b)

izquierda

c)

ninguna

122.

Camino por el cual fluye la corriente eléctrica donde se encuentran fuentes de energía y otros consumen dicha energía.

a)

Circuito Eléctrico

b)

Voltage

c)

Corriente Eléctrica

d)

Resistencia eléctrica

123.

______ es el trabajo por unidad de carga necesario para mover dicha carga.

a)

Circuito Eléctrico

b)

Voltage

c)

Corriente Eléctrica

d)

Resistencia eléctrica

124.

El flujo de carga a través del material del que están hechos los dispositivos se le llama

a)

Circuito Eléctrico

b)

Voltage

c)

Corriente Eléctrica

d)

Resistencia eléctrica

125.

El flujo de carga a través del material encuentra oposición al chocar con otros átomos. Esta oposición que presenta el material se denomina

a)

Circuito Eléctrico

b)

Voltage

c)

Corriente Eléctrica

d)

Resistencia eléctrica

126.

Si la resistencia se mantiene fija y procedemos a variar el voltaje desde cero, encontramos que la corriente varía respecto al voltaje en forma lineal.

a)

Ley de Ohm

b)

Voltage

c)

Corriente Eléctrica

d)

Resistencia eléctrica

127.

V0 = 20 V

R1 = 15 Ω y R2 = 25 Ω

Encuentre la corriente eléctrica total

a)

0.5 A

b)

40 Ω

c)

60 A

d)

0.5 Ω

128.

V0 = 50 V

I0 = 5 A

R1 = 4Ω

Encuentre la resistencia total del circuito.

a)

10Ω

b)

c)

20V

d)

30V

129.

V0 = 50 V

I0 = 5 A

R1 = 4Ω

Encuentre la resistencia R2.

a)

14

b)

6

c)

20

d)

30

130.

V0 = 50 V

I0 = 5 A

R1 = 4Ω

Encuentre I2 y V1

a)

I2 = 5A

V1 = 20V

b)

I2 = 5A

V1 = 50V

c)

I2 = 2A

V1 = 20V

d)

I2 = 2A

V1 = 50V

131.

V0 = 30V

R0 = 5Ω

Cuál es la corriente total y V1?

a)

Itotal = 6A

V1 = 30V

b)

Itotal = 150A

V1 = 30V

c)

Itotal = 6A

V1 = 10V

d)

Itotal = 150A

V1 = 10V

132.

Corriente total = 10A

I1 = 3A

I2 = 3A

Encuentre I3.

a)

4A

b)

3A

c)

6A

d)

7A

133.

V0 = 50 V

I0 = 5 A

R1 = 4Ω

Encuentre P0 y P1

a)

P0 = 250W

P1 = 100W

b)

P0 = 250W

P1 = 200W

c)

P0 = 55W

P1 = 100W

d)

P0 = 55W

P1 = 200W