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fichas y monedas

Total questions: 10

Worksheet time: 13mins

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1.

Con siete monedas se forma una cruz como se muestra en el siguiente gráfico. ¿Cuántas monedas se deben cambiar de posición, como mínimo para obtener una cruz simétrica?

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

2.

¿Cuántas monedas del mismo tamaño se deben colocar, como mínimo sobre una mesa para obtener 4 filas de 3 monedas cada una?

a)

5

b)

8

c)

4

d)

6

e)

7

3.

¿Cuántas monedas de un sol, cómo máximo se podrá colocar alrededor y en contacto de las monedas que se muestran en el gráfico?

a)

8

b)

10

c)

11

d)

9

e)

12

4.

En el gráfico se muestran 11 monedas de S/.2 colocadas sobre una mesa. ¿Cuál es el máximo número de monedas de S/. 2 que pueden ser colocadas tangencialmente a ellas?

a)

14

b)

15

c)

16

d)

17

e)

18

5.

En el siguiente gráfico, ¿Cuántas vueltas dará una moneda alrededor de ellas en forma tangencial, si todas las monedas utilizadas son del mismo tamaño?

a)

2

b)

3

c)

4

d)

5

e)

6

6.

Formulada por Max Planck y ampliada en 1905 por Albert Einstein: “La luz está formada por pequeños paquetes de energía llamados fotones"

a)

Teoría Corpuscular

b)

Teoría Cuántica

c)

Teoría electromagnética

d)

Interferencia

7.

Consiste en los haces de luz que no son absorbidos luego de que un rayo de luz blanca atraviesa una masa del elemento en cuestión:

a)

Espectro de absorción

b)

Onda electromagnética

c)

Rayos Gamma

d)

Emisión de fotones

8.

La siguiente ilustración hace referencia a:

a)

El efecto fotoeléctrico

b)

Cuerpo negro

c)

El efecto Compton

d)

El experimento de Balmer

9.

GRACIAS A PLANCK PODEMOS DECIR QUE LA ENERGÍA DE LA MATERIA ESTA:

a)

PARALIZADA

b)

EN MOVIMIENTO

c)

CUANTIZADA

d)

RAMIFICADA

10.

¿Cuál de las siguientes fórmulas busca explicar el espectro de emisión del hidrógeno obtenido en el experimento de Balmer:

a)

1λ=R x [1n12−n22]\frac{1}{\lambda}=R\ x\ \left[\frac{1}{n_1^2-n_2^2}\right]  

b)

ν = c [122−1n2]\nu\ =\ c\ \left[\frac{1}{2^2}-\frac{1}{n^2}\right]  

c)

E = hνE\ =\ h\nu  

d)

ν = R [1m2−1n2]\nu\ =\ R\ \left[\frac{1}{m^2}-\frac{1}{n^2}\right]