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FISICA SEGUNDA PARTE

Total questions: 109

Worksheet time: 55mins

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1.

Un móvil recorre 680 m en un tiempo de 2min y 50 s. su rapidez del móvil es;

a)

a. 5 m/seg

b)

b. 4 m/seg

c)

c. 2 m/seg

d)

d. 8 m/seg

e)

e. Ninguna

2.

Una partícula se desplaza con una velocidad constante V=(3i - 4j) m/seg, su distancia luego de 2 s es;

a)

a. 7 m

b)

b. 8 m

c)

c. 10 m

d)

d. 5 m

e)

e. Ninguna

3.

Un móvil que recorre 12Km en 16 min, su rapidez del dicho móvil es;

a)

a. 12,5 m/seg

b)

b.18,5 m/seg

c)

c. 10,5 m/seg

d)

d. 5,5 m/seg

e)

e. Ninguna

4.

Una partícula se desplaza con una velocidad constante V=(3i - 4j) m/s, su posición luego de 3 s

a)

a. (-6i+7j)m

b)

b. ( 6i - 7j)m

c)

c. (9i - 12j)m

d)

d. (-9i-12j)m

e)

e. Ninguna

5.

Dos móviles están separados inicialmente a 700 m, que viajan con velocidades 10m/s y 25m/s respectivamente en sentidos contrarios para el encuentro de ambos móviles, el tiempo de encuentro es de;

a)

a. 16 s

b)

b. 25 s

c)

c. 20 s

d)

d. 30 s

e)

e. Ninguna

6.

Un móvil parte del reposo hasta alcanzar una velocidad de 50m/s en un tiempo de 10 s, la distancia que recorre el móvil es de;

a)

a. 250 m

b)

b. 300 m

c)

c. 200 m

d)

d. 350 m

e)

e. Ninguna

7.

Un móvil parte del reposo con una aceleración de 2 m/s2 hasta alcanzar una velocidad de 100m/s, el tiempo que tarda hasta alcanzar la velocidad es de;

a)

a. 20 s

b)

b. 50 s

c)

c. 1 min

d)

d. 2 min

e)

e. Ninguna

8.

Un móvil parte del reposo con una aceleración de 3 m/s2 hasta alcanzar una velocidad de 60m/s, la distancia que recorre hasta alcanzar la velocidad es de;

a)

a. 500 m

b)

b. 600 m

c)

c. 700 m

d)

d. 800 m

e)

e. Ninguna

9.

Un móvil parte del reposo hasta alcanzar una velocidad de 140m/s en un tiempo de 10 s, la aceleración del móvil es de;

a)

a. 3 m/s2

b)

b. 1 m/s2

c)

c. 8 m/s2

d)

d. 2 m/s2

e)

e. Ninguna

10.

Un móvil pasa por el semáforo de tercer anillo en la avenida Virgen de Cotoca con una velocidad de 4m/s con una aceleración a razón de 2 m/s2 , a los 5 s la distancia recorrida es de;

a)

a. 43 m

b)

b. 11 m

c)

c. 50 m

d)

d. 45 m

e)

e. Ninguna

11.

Un móvil parte del reposo con una aceleración 3 m/s2 que recorre una distancia de 600 m, la velocidad alcanzada por el móvil es de:

a)

a. 60 m/s

b)

b. 80 m/s

c)

c. 50 m/s

d)

d. 20 m/s

e)

e. Ninguna

12.

Se deja caer una piedra desde la terraza de un edificio cuya altura es de 180 m, la velocidad justo antes de llegar al suelo es; (g = 10 m/s2)

a)

a. 60 m/s

b)

b. 80 m/s

c)

c. 50 m/s

d)

d. 20 m/s

e)

e. Ninguna

13.

Se deja caer una piedra desde la terraza de un edificio cuya altura es de 180 m, la velocidad justo antes de llegar al suelo es; (g = 10 m/s2)

a)

a. 60 m/s

b)

b. 80 m/s

c)

c. 50 m/s

d)

d. 20 m/s

e)

e. Ninguna

14.

Se deja caer una piedra desde la terraza de un edificio cuya altura es de 180 m el tiempo que tarda en llegar al suelo es; (g = 10 m/s2)

a)

a. 6 s

b)

b. 8 s

c)

c. 5 s

d)

d. 2 s

e)

e. Ninguna

15.

Un tren tiene 20 m y un túnel tiene 80 m de largo, si el tren viaja con una rapidez de 5 m/s, el tiempo que demora en pasar todo el tren es de;

a)

a. 16 s

b)

b. 25 s

c)

c. 20 s

d)

d. 30 s

e)

e. Ninguna

16.

Se dispara un proyectil en forma vertical hacia arriba con una velocidad de 50 m/s, la altura a los a los 4 s es de; (g = 10 m/s2)

a)

a. 60 m

b)

b. 80 m

c)

c. 120 m

d)

d. 121 m

e)

e. Ninguna

17.

Se lanza una partícula con un ángulo de 60° con la horizontal con una velocidad de 60 m/s, la altura máxima alcanzada por la partícula es de; (g = 10 m/s2)

a)

a. 270 m

b)

b. 205 m

c)

c. 135 m

d)

d. 220 m

e)

e. Ninguna

18.

Se dispara un proyectil en forma vertical hacia arriba con una velocidad de 50 m/s, el tiempo cuando llega a la altura máxima es de; (g = 10 m/s2)

a)

a. 5 s

b)

b. 8 s

c)

c. 1 s

d)

d. 10 s

e)

e. Ninguna

19.

Se lanza una partícula en forma vertical hacia arriba con una velocidad de 50 m/s, la velocidad a los 3 segundos es; (g = 10 m/s2)

a)

a. 25 m/s

b)

b. 80 m/s

c)

c. 15 m/s

d)

d. 20 m/s

e)

e. Ninguna

20.

Se lanza una partícula en forma vertical hacia arriba con una velocidad de 40 m/s, el tiempo cuando la velocidad llega a la altura máxima es de; (g = 10 m/s2)

a)

a. 2 s

b)

b. 8 s

c)

c. 5 s

d)

d. 4 s

e)

e. Ninguna

21.

Se lanza una partícula con un ángulo de 45° con la horizontal con una velocidad de 40 m/s, la distancia máxima alcanzada de la partícula es de; (g = 10 m/s2)

a)

a. 160 m

b)

b. 180 m

c)

c. 200 m

d)

d. 100 m

e)

e. Ninguna

22.

Un automóvil de masa 5 Kg que se encuentra a una altura de 3m, se mueve a una velocidad de 2m/seg. Su energía cinética es de:

a)

a. 20 J

b)

b. 10 J

c)

c. 150 J

d)

d. 15 J

e)

e. Ninguno

23.

Calcular el trabajo realizado cuando se aplica a un cuerpo una fuerza de 15 N perpendicular al eje de desplazamiento, cuando la distancia a recorrer es de 20 m.

a)

a. 300 J

b)

b. 225 J

c)

c. 0

d)

d. 35 J

e)

e. Ninguno

24.

Cuando un bloque está en movimiento y tiene un coeficiente de fricción igual a 0, entonces podemos decir que;

a)

a. Existe fricción

b)

b. No existe fricción

c)

c. No hay cinética

d)

d. Todas las anteriores

e)

e. Ninguna

25.

La fuerza es igual a la masa por la variación de velocidad con respecto al tiempo, este enunciado corresponde a;

a)

a. La primera ley de Newton

b)

b. La segunda ley de Newton

c)

c. La tercera ley de Newton

d)

d. La cuarta ley de Newton

e)

e. Ninguna

26.

Un móvil se desplaza sobre un plano liso con una fuerza de 15 N cuya masa es de 3 Kg, y se aplica una fuerza contraria al movimiento de 6 N, la aceleración del movimiento es;

a)

a. 1 m/s2

b)

b. 3 m/s2

c)

c. 2 m/s2

d)

d. 4 m/s2

e)

e. Ninguna

27.

Un móvil de masa 8 kg se desplaza sobre en un plano horizontal a razón de 5 m/s2, sin fricción, calcular el trabajo realizado para una distancia de 10 m

a)

a. 400 J

b)

b. 80 J

c)

c. 40 J

d)

d. 800 J

e)

e. Ninguno

28.

Un móvil se desplaza con 30 N sobre en un plano horizontal a razón de 5 m/s2 sin fricción, y una fuerza contraria al movimiento de 10 N, la masa del bloque es de;

a)

a. 4 kg

b)

b. 3 kg

c)

c. 5 kg

d)

d. 2 kg

e)

e. Ninguna

29.

Una partícula se desplaza sobre un plano liso con una fuerza de 10 N cuya masa es de 5 Kg, la aceleración del movimiento es;

a)

a. 1 m/s2

b)

b. 3 m/s2

c)

c. 2 m/s2

d)

d. 4 m/s2

e)

e. Ninguna

30.

Un móvil viaja uniformemente a razón de 8 m/s, si el radio de sus llantas es de 0,4 m, la distancia angular en sus llantas en 4 s es de;

a)

a. 100 rad

b)

b. 90 rad

c)

c. 80 rad

d)

d. 60 rad

e)

e. Ninguna

31.

Un móvil viaja uniformemente 40 m en 5 s, si el radio de sus llantas es de 0,4 m, la velocidad angular en sus llantas es de;

a)

a. 10 rad/s

b)

b. 20 rad/s

c)

c. 40 rad/s

d)

d. 50 rad/s

e)

e. Ninguna

32.

Se lanza una partícula con un ángulo de 30° con la horizontal con una velocidad de 40 m/s, el tiempo de vuelo de la partícula es de; (g = 10 m/s2)

a)

a. 2 s

b)

b. 3 s

c)

c. 4 s

d)

d. 5 s

e)

e. Ninguna

33.

En un embolo circular con área 2 m2 se le aplica una fuerza de 1000 N. ¿Cuál es el valor de la presión ejercida sobre el embolo?

a)

a. 500 N/m2

b)

b. 2000 N/m2

c)

c. 250 N/m2

d)

d. 1000 N/m2

e)

e. 100 N/m2

34.

¿Cuál de las siguientes es una unidad de medida de la presión?

a)

a. Masa

b)

b. Calorías

c)

c. Volumen

d)

d. Atmósfera

e)

e. Ninguna de las anteriores

35.

Cuántos centímetros cúbicos [cc] tienen un litro?

a)

a. 1000 cc

b)

b. 100 cc

c)

c. 10 cc

d)

d. 1 cc

e)

e. 0.1 cc

36.

Los gases son fluidos

a)

a. De áreas definidas

b)

b. Incompresibles

c)

c. Volumen definido

d)

d. Compresibles

e)

e. Nobles

37.

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

a)

a. Principio de Arquímedes

b)

b. Ley de conservación de la energía

c)

c. Principio de Pascal

d)

d. Principio de Torricelli

e)

e. Ecuación de continuidad

38.

El pascal es una medida de presión, sus unidades son

a)

a. N.cm

b)

b. N/cm2

c)

c. N/m

d)

d. N/m2

e)

e. Ninguna

39.

Las unidades de la densidad relativa son

a)

a. kg/m3

b)

b. Lb/pie3

c)

c. kg/l

d)

d. No tiene unidades (es adimensional)

e)

e. Ninguna de las anteriores

40.

El peso específico es igual a

a)

a. Densidad*Masa

b)

b. Masa*Gravedad

c)

c. Masa/Volumen

d)

d. Densidad*Gravedad

e)

e. Ninguna

41.

Las unidades en M.K.S. de la densidad de masa son

a)

a. Kilogramo/Metro cúbico

b)

b. Libra/Pie cúbico

c)

c. Gramo/Litro

d)

d. Tonelada/Kilometro cúbico

e)

e. Ninguna

42.

Los líquidos, son fluidos

a)

a. Compresibles

b)

b. Incompresibles

c)

c. Volumen no definido

d)

d. Áreas definidas

e)

e. Ninguna

43.

Un cuerpo de masa 1 kg que se encuentra en el borde de la terraza de un edificio de 12 m de altura. Su energía total será igual a:

a)

a. 60 Julios

b)

b. 120 Julios

c)

c. 6 Julios

d)

d. 240 Julios

e)

e. Ninguno

44.

Se quiere levantar una caja de 100 N de peso hasta una altura de 5 m. El trabajo realizado será de:

a)

a. 20 N/m

b)

b. 500 J

c)

c. 500 Watts

d)

d. 20 Dinas*m

e)

e. Ninguno

45.

El coeficiente de restitución es una magnitud:

a)

a. Escalar

b)

b. Tensorial

c)

c. Vectorial

d)

d. Adimensional

e)

e. Ninguna de las anteriores

46.

Un jugador patea una pelota durante 0,5 segundos con una fuerza de 40 N, el impulso será igual a:

a)

a. 20 N*s

b)

b. 80 N*s

c)

c. 40 N*s

d)

d. 80 N*s

e)

e. Ninguno

47.

El coeficiente de restitución para un choque inelástico es igual a:

a)

a. 0

b)

b. 1

c)

c. 0.5

d)

d. 2

e)

e. Ninguno

48.

El coeficiente de restitución para un choque elástico es igual a:

a)

a. 0

b)

b. 1

c)

c. 0.5

d)

d. 2

e)

e. Ninguno

49.

La cantidad de movimiento se define como un producto de:

a)

a. Masa por velocidad

b)

b. Tiempo por velocidad

c)

c. Fuerza por distancia

d)

d. Fuerza por velocidad

e)

e. Ninguno

50.

Cuando a un cuerpo se le aplica una fuerza por un determinado tiempo a eso se le conoce como:

a)

a. Potencia

b)

b. Energía

c)

c. Impulso

d)

d. Trabajo

e)

e. Ninguno

51.

La dinámica es una parte de la física mecánica que estudia:

a)

a. El movimiento de los cuerpos considerando su masa

b)

b. El movimiento de los cuerpos considerando las causas que producen dicho movimiento

c)

c. El movimiento dinámico de los cuerpos

d)

d. La dinámica mecánica de los cuerpos

e)

e. Ninguna de las anteriores

52.

Un cuerpo tiene una potencia de 100 Watts y recorre una distancia de 50 m en 5 seg. ¿Qué fuerza se aplica sobre él?

a)

a. 20 N

b)

b. 10 N

c)

c. 10 Dinas

d)

d. 20 Julios

e)

e. Ninguna

53.

Un cuerpo sin fricción se mueve por la acción de una fuerza de 100 N, una distancia de 10 m en 20seg. La potencia es de:

a)

a. 50 Watts

b)

b. 1000 Watts

c)

c. 200 Watts

d)

d. 5 Watts

e)

e. Ninguno

54.

Energía cinética es la energía que tienen los cuerpos debido a:

a)

a. Su masa y su altura

b)

b. La distancia recorrida

c)

c. Su masa y su velocidad

d)

d. Su compresión

e)

e. Ninguno

55.

El trabajo realizado por una fuerza paralela al desplazamiento se define como:

a)

a. Fuerza por velocidad

b)

b. Fuerza por aceleración

c)

c. Fuerza por potencia

d)

d. Fuerza por energía

e)

e. Ninguna

56.

La energía potencial elástica se calcula mediante:

a)

a. m*g*h

b)

b. ½*m*v^2

c)

c. ½*k*x^2

d)

d. k*x^2

e)

e. Ninguno

57.

La ecuación que corresponde a la energía cinética es:

a)

a. 0,5*m*v^2

b)

b. m*g*h

c)

c. m*g*h/2

d)

d. m*v^2

e)

e. Ninguno

58.

Cual corresponde a la definición de empuje

a)

a. Empuje = Volumen del líquido desplazado*densidad del líquido*gravedad

b)

b. Empuje = Volumen del cuerpo*densidad del cuerpo*gravedad

c)

c. Empuje = Volumen del cuerpo*densidad del cuerpo*altura

d)

d. Empuje = Masa del cuerpo*gravedad

e)

e. Empuje = Masa total del líquido*gravedad

59.

La energía potencial depende de:

a)

a. La velocidad

b)

b. La gravedad

c)

c. La aceleración

d)

d. La altura

e)

e. Ninguno

60.

¿En qué departamento existe mayor presión atmosférica?

a)

a. Santa Cruz

b)

b. Cochabamba

c)

c. La Paz

d)

d. Son iguales

e)

e. Ninguno

61.

La energía cinética depende de:

a)

a. La velocidad

b)

b. La gravedad

c)

c. La aceleración

d)

d. La altura

e)

e. Ninguno

62.

Magnitud que expresa la capacidad de desarrollo de un trabajo en unidad de tiempo es:

a)

a. La potencia

b)

b. La fuerza

c)

c. La velocidad

d)

d. La energía

e)

e. Ninguna de las anteriores

63.

En el movimiento horizontal de un cuerpo, podemos afirmar que:

a)

a. La energía cinética es cero

b)

b. La energía cinética es distinta de cero

c)

c. La energía potencial es distinta de cero

d)

d. Todas las anteriores

e)

e. Ninguno

64.

Como se denomina la ciencia que estudia el movimiento de los cuerpos y las causas que lo producen

a)

a. Dinámica

b)

b. Estática

c)

c. Mecánica

d)

d. Cinemática

e)

e. Ninguno

65.

La masa gaseosa que rodea a la tierra y cuya altura varía entre 300 y 600 km. Se la denomina

a)

a. Mesosfera

b)

b. Troposfera

c)

c. Atmosfera

d)

d. Estratosfera

e)

e. Ninguno

66.

La densidad del mercurio (Hg) es de 13,6 g/cm3 ¿Cuál será el equivalente en el sistema M.K.S.?

a)

a. 13.600 kg/m3

b)

b. 136.000 kg/m3

c)

c. 13,600 kg/m3

d)

d. 1,36 kg/m3

e)

e. 0,136 kg/m3

67.

Las unidades en C.G.S. de la presión son

a)

a. N/m2

b)

b. lbf/pul2

c)

c. Bar

d)

d. Dinas/cm2

e)

e. Pascal

68.

¿Cuál es la densidad de un líquido desconocido?, teniendo que su densidad relativa es igual a 0,25

a)

a. 4000 kg/m3

b)

b. 1000 kg/m3

c)

c. 250 kg/m3

d)

d. 2500 kg/m3

e)

e. 0,250 kg/m3

69.

En 1 atm, hay

a)

a. 1000 mmHg

b)

b. 760 mmHg

c)

c. 500 mmHg

d)

d. 260 mmHg

e)

e. Ninguna de las mencionadas

70.

Si vierto agua con densidad de 1 g/cm3 y aceite vegetal con 900 kg/m3 en un recipiente, ¿Qué líquido quedará en el fondo del recipiente?

a)

a. Aceite

b)

b. Agua

c)

c. Ambos

d)

d. Se mezclan

e)

e. Se condensarán

71.

La hidrodinámica estudia

a)

a. El comportamiento de los fluidos en movimiento

b)

b. El comportamiento de los fluidos en reposo

c)

c. El comportamiento de la temperatura en los fluidos

d)

d. El comportamiento de la viscosidad en los fluidos

e)

e. Ninguna de los anteriores

72.

El manómetro es un dispositivo que me permite medir

a)

a. Temperatura en líquidos y gases

b)

b. Viscosidad en líquidos y gases

c)

c. Presión en líquidos y gases

d)

d. Densidad en líquidos y gases

e)

e. Velocidad en líquidos y gases

73.

El enunciado “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” corresponde a

a)

a. Principio de Arquímedes

b)

b. Ley de conservación de la energía

c)

c. Principio de Pascal

d)

d. Principio de Torricelli

e)

e. Ecuación de continuidad

74.

La presión absoluta es igual a

a)

a. Presión manométrica + Presión total

b)

b. Presión total + Presión atmosférica

c)

c. Presión manométrica + Presión atmosférica

d)

d. Presión de vacío

e)

e. Presión superficial + Presión de vacío

75.

La presión hidrostática es igual a

a)

a. Densidad*gravedad*área tubo

b)

b. Densidad*masa*longitud del tubo

c)

c. Densidad*temperatura*presión del líquido

d)

d. Densidad*gravedad*altura columna de líquido

e)

e. Ninguna de las anteriores

76.

La hidrostática estudia

a)

a. Fluidos en reposo en situaciones de movimiento

b)

b. Fluidos en movimiento en situaciones de presión constante

c)

c. Fluidos en reposo en situaciones de equilibrio

d)

d. Fluidos estacionarios

e)

e. Ninguna de las anteriores

77.

La segunda ley de Newton establece que

a)

a. La suma de fuerzas es igual a cero

b)

b. A la acción hay una reacción

c)

c. La fuerza es igual a la masa por aceleración

d)

d. La fuerza es igual a la velocidad por la masa

e)

e. Ninguna

78.

Una barra homogénea de peso 800 lbf, sujeta en ambos extremos por dos cuerdas, perpendiculares ala barra en equilibrio, la reacción en cada una de las cuerdas es

a)

a. 100 lbf

b)

b. 200 lbf

c)

c. 500 lbf

d)

d. 1200 lbf

e)

e. Ninguna

79.

Una barra homogénea de peso 1000 lbf, sujeta en ambos extremos por dos cuerdas, perpendiculares a la barra en equilibrio, la reacción en cada una de las cuerdas es

a)

a. 100 lbf

b)

b. 200 lbf

c)

c. 500 lbf

d)

d. 1200 lbf

e)

e. Ninguna

80.

La estática es una parte de la física mecánica que estudia:

a)

a. A los cuerpos con aceleración constante

b)

b. A todos los cuerpos en equilibrio

c)

c. A los cuerpos que se mueven con velocidad variable.

d)

d. A los cuerpos que están estáticos

e)

e. Ninguna de las anteriores

81.

El aparejo potencial está en función del número de:

a)

a. Poleas fijas

b)

b. Palancas

c)

c. Poleas móviles

d)

d. Fulcros

e)

e. Ninguno

82.

Las palancas son consideradas como:

a)

a. Máquinas complejas

b)

b. Máquinas compuestas

c)

c. Máquinas combinadas

d)

d. Máquinas simples

e)

e. Ninguno

83.

La fuerza es una magnitud

a)

a. Numérica

b)

b. Geométrica

c)

c. Tensorial

d)

d. Escalar

e)

e. Ninguno

84.

Cuando el cuerpo se encuentra en reposo, se considera como:

a)

a. Equilibrio estático

b)

b. Equilibrio cinético

c)

c. Equilibrio térmico

d)

d. Equilibrio químico

e)

e. Ninguno

85.

Se tiene un aparejo potencial en donde se aplica una fuerza de 7,5 N para levantar un cuerpo de 60N. Determinar el número de poleas móviles.

a)

a. 1

b)

b. 2

c)

c. 3

d)

d. 4

e)

e. Ninguno

86.

Se tiene un aparejo potencial compuesta por una polea fija y 4 poleas móviles. Determinar la fuerza necesaria para levantar un cuerpo de 16 kg. (g = 10 m/s2)

a)

a. 8 N

b)

b. 4 N

c)

c. 16 N

d)

d. 10 N

e)

e. Ninguno

87.

Se tiene un aparejo potencial compuesta por una polea fija y 5 poleas móviles. Determinar la fuerza necesaria para levantar un cuerpo de 16 kg. (g = 10 m/s2)

a)

a. 8 N

b)

b. 4 N

c)

c. 16 N

d)

d. 5 N

e)

e. Ninguno

88.

Se tiene un aparejo potencial compuesta por una polea móvil y 2 poleas fijas. Determinar la fuerza necesaria para levantar un cuerpo de 10 kg. (g = 10 m/s2)

a)

a. 30 N

b)

b. 25 N

c)

c. 20 N

d)

d. 50 N

e)

e. Ninguno

89.

Se tiene un aparejo potencial en donde se aplica una fuerza de 20 N para levantar un cuerpo de 32kg. Determinar el número de poleas móviles. (g = 10 m/s2)

a)

a. 1

b)

b. 2

c)

c. 3

d)

d. 4

e)

e. Ninguno

90.

Dos fuerzas perpendiculares entre si parten de un mismo punto, sabiendo que cada fuerza tiene 6 y 8 N. Respectivamente ¿Cuál será el valor de la fuerza resultante?

a)

a. 2 N

b)

b. 14 N

c)

c. 22 N

d)

d. 48 N

e)

e. Ninguna

91.

Una bola de madera de 2 kg. Está sujeta a dos fuerzas en la misma dirección de 1 y 3 N. Y otra de 2N. en sentido contrario, la resultante para el equilibrio es

a)

a. 1 N

b)

b. 2 N

c)

c. 4 N

d)

d. 6 N

e)

e. Ninguna

92.

En un puente en construcción cuya masa homogénea es de 2000 kg. Y longitud de 20 m. sujeta en ambos extremos por pilares de hormigón ¿Cuál es el valor de fuerza de reacción en cada pilar: (g =10 m/s2)

a)

a. 10000 N

b)

b. 20000 N

c)

c. 30000 N

d)

d. 40000 N

e)

e. Ninguno

93.

El peso de un cuerpo, de masa 200 kg. (g = 10 m/s2 ) será igual a

a)

a. 700 N

b)

b. 900 N

c)

c. 800 N

d)

d. 500 N

e)

e. Ninguno

94.

En física el momento de una fuerza es:

a)

a. El producto de la fuerza por la aceleración

b)

b. El estado de un cuerpo

c)

c. La tendencia que tiene un cuerpo de rotar alrededor de un punto o una recta, por la acción de una fuerza

d)

d. La intensidad con que un cuerpo gira alrededor de su propio eje

e)

e. Ninguna de las anteriores

95.

Las unidades del momento de una fuerza es:

a)

a. Dina

b)

b. N x m

c)

c. Kg x cm

d)

d. N

e)

e. Ninguna de las otras

96.

La Fuerza de un cuerpo, de masa 0.4 kg, (g = 10 m/s2) será igual a

a)

a. 10 N

b)

b. 20 N

c)

c. 30 N

d)

d. 40 N

e)

e. Ninguno

97.

Cuando la suma de todas las fuerzas que actúan en un mismo cuerpo se anulan, este enunciando corresponde a

a)

a. 1ra ley de Newton

b)

b. 2da ley de Newton

c)

c. 3ra ley de Newton

d)

d. Ley de Hooke

e)

e. Ninguno

98.

Un estudiante parado de masa 60 kg. en un punto de la tierra en equilibrio; la acción y reacción es:(g = 10 m/s2)

a)

a. 600 N y 300 N

b)

b. 6000 N y 6000 N

c)

c. 600 N y 60 N

d)

d. 600 N y 600 N

e)

e. Ninguno

99.

La suma de momentos igual a cero corresponde a:

a)

a. 1era condición de equilibrio

b)

b. 2da condición de equilibrio

c)

c. a) y b)

d)

d. Segunda ley de newton

e)

e. Ninguna

100.

Una bicicleta parte del reposo y llega a una velocidad final de 40 m/seg, con una aceleración de 1 m/s2 ¿Cuál es el espacio recorrido?

a)

a) 200 m

b)

b) 400 m

c)

c) 600 m

d)

d) 1200 m

e)

e) Ninguno

101.

Un taxi viaja de Santa Cruz a Montero con una velocidad constante de 100 km/h y tarda 6,5 horas ¿Cuál es el espacio recorrido?

a)

a) 200 Km

b)

b) 400 Km

c)

c) 650 Km

d)

d) 500 Km

e)

e) Ninguno

102.

El movimiento uniforme se caracteriza por tener una variación de:

a)

a) Espacios iguales

b)

b) Tiempos iguales

c)

c) Espacios diferentes

d)

d) Tiempos diferentes

e)

e) Ninguno

103.

“Todos los cuerpos en movimiento sin tomar en cuenta las causas que lo producen”, se la estudia en:

a)

a) Estática

b)

b) Dinámica

c)

c) Cinemática

d)

d) Óptica

e)

e) Ninguno

104.

En el movimiento rectilíneo uniformemente variado:

a)

a) La velocidad permanece constante

b)

b) La aceleración es igual a cero

c)

c) La aceleración se considera constante

d)

d) La velocidad permanece constante y la aceleración igual a cero

e)

e) Ninguna

105.

Que velocidad inicial deberá tener un móvil, Cuya aceleración de 4 m/s2 y alcanza una velocidad de 50 m/seg en un tiempo de 10 segundos.

a)

a) 20 m/seg

b)

b) 30 m/seg

c)

c) 42 m/seg

d)

d) 10 m/seg

e)

e) Ninguno

106.

Calcular el tiempo que tarda en pasar por completo un túnel de 500 m un tren que tiene una longitud de 100 m y que viaja a una velocidad constante de 20 m/seg

a)

a) 30 seg

b)

b) 40 seg

c)

c) 50 seg

d)

d) 10 seg

e)

e) Ninguno

107.

Un ciclista viaja a Cotoca con una velocidad constante de 16 km/H y emplea 90 min. El espacio recorrido es:

a)

a) 20 km

b)

b) 22 km

c)

c) 24 km

d)

d) 30 km

e)

e) Ninguno

108.

Un móvil parte con una velocidad de 3 m/seg y desaceleración a razón de 2 m/s2 llegando disminuir su velocidad a 1 m/seg, el espacio recorrido es:

a)

a) 2 m

b)

b) 6 m

c)

c) 8 m

d)

d) 10 m

e)

e) Ninguno

109.

La velocidad de un auto aumenta de 72 000 m/h hasta llegar a 108 Km/h en un tiempo de 2 segundos ¿Cuál es el espacio recorrido?

a)

a) 5 m

b)

b) 5 Km

c)

c) 15 m

d)

d) 50 m

e)

e) Ninguno