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LEYES DE NEWTON

Total questions: 20

Worksheet time: 10mins

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1.

Un libro de física está en reposo sobre la superficie de una mesa. Si le da un impulso fuerte con su mano, se desliza a través de la mesa y lentamente va al reposo. Utilice la primera ley de Newton para el movimiento para responder las siguientes preguntas:

¿por qué el libro permanece en reposo antes de aplicar la fuerza?

a)

El libro permanece en reposo antes de aplicar la fuerza porque, según la primera ley de Newton, un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo a menos que una fuerza neta externa actúe sobre él.

b)

El libro permanece en reposo debido a que tiene una fuerza interna que lo mantiene quieto antes de aplicar cualquier fuerza externa.

c)

El libro permanece en reposo porque la fuerza de gravedad sobre él es cero en la superficie de la mesa.

d)

El libro permanece en reposo porque la mesa ejerce una fuerza hacia arriba que equilibra exactamente la fuerza de gravedad sobre el libro, impidiendo cualquier movimiento.

2.
  1. Un libro de física está en reposo sobre la superficie de una mesa. Si le da un impulso fuerte con su mano, se desliza a través de la mesa y lentamente va al reposo. Utilice la primera ley de Newton para el movimiento para responder las siguientes preguntas:

  2. ¿por qué se mueve el libro cuando lo empuja con la mano?

a)

El libro se mueve porque la mesa le proporciona una fuerza constante en la dirección del movimiento una vez que lo empujas

b)

El libro se mueve porque, al aplicarle una fuerza con la mano, se rompe el equilibrio de fuerzas y se genera una fuerza neta que provoca el movimiento, de acuerdo con la primera ley de Newton.

c)

El libro se mueve debido a la acumulación de energía cinética inherente a su estado de reposo previo.

d)

El libro se mueve porque la mano ejerce una fuerza que neutraliza la gravedad, permitiendo que el libro se desplace sin resistencia.

3.
  1. Un libro de física está en reposo sobre la superficie de una mesa. Si le da un impulso fuerte con su mano, se desliza a través de la mesa y lentamente va al reposo. Utilice la primera ley de Newton para el movimiento para responder las siguientes preguntas:

  2. ¿por qué con el tiempo el libro vuelve al reposo?

a)

El libro vuelve al reposo porque la energía que le diste inicialmente se ha agotado por completo.

b)

El libro vuelve al reposo porque la mano que lo impulsó inicialmente ahora está aplicando una fuerza en sentido contrario para frenar su movimiento.

c)

El libro vuelve al reposo con el tiempo debido a la influencia de la fuerza de fricción con la mesa, que actúa como una fuerza neta opuesta al movimiento inicial, de acuerdo con la primera ley de Newton.

d)

El libro vuelve al reposo porque la superficie de la mesa ejerce una fuerza ascendente constante que contrarresta la fuerza inicial aplicada, haciendo que se detenga.

4.
  1. Un libro de física está en reposo sobre la superficie de una mesa. Si le da un impulso fuerte con su mano, se desliza a través de la mesa y lentamente va al reposo. Utilice la primera ley de Newton para el movimiento para responder las siguientes preguntas:

  2. ¿en qué condiciones permanecerá el libro en movimiento con rapidez constante?

a)

El libro permanecerá en movimiento constante si se aplica una fuerza constante en la dirección del movimiento.

b)

El libro permanecerá en movimiento constante si la fuerza de fricción con la mesa es lo suficientemente débil como para no afectar significativamente su velocidad.

c)

El libro permanecerá en movimiento constante si se le aplica una serie de impulsos periódicos para mantener su velocidad constante.

d)

El libro permanecerá en movimiento con rapidez constante si no hay fuerzas externas netas actuando sobre él, de acuerdo con la primera ley de Newton.

5.
  1. Suponga que se suelta una roca desde un puente hacia un valle que se encuentra debajo. La Tierra empuja la roca y la acelera hacia abajo. De acuerdo con la tercera ley de Newton, la roca también debe empujar a la Tierra, aunque no notemos la aceleración de la Tierra hacia arriba. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica satisfactoriamente este suceso?

a)

Según la tercera ley de Newton, la roca y la Tierra se ejercen fuerzas mutuas de igual magnitud, pero en direcciones opuestas. La Tierra también experimenta una fuerza hacia arriba, aunque su masa es mucho mayor y su aceleración es prácticamente imperceptible debido a la diferencia de masas entre la roca y la Tierra.

b)

La roca empuja a la Tierra hacia abajo, pero la Tierra no responde con una fuerza igual en magnitud según la tercera ley de Newton. La Tierra no se mueve.

c)

La Tierra empuja la roca hacia abajo, pero la roca no ejerce una fuerza igual y opuesta sobre la Tierra. La Tierra no experimenta una aceleración significativa hacia arriba.

d)

La fuerza que la Tierra ejerce sobre la roca es menor que la fuerza que la roca ejerce sobre la Tierra, según la tercera ley de Newton.

6.
  1. Digamos que sus libros tienen una masa total de 3.0 kg. ¿Cuál sería la masa de los libros si fueran llevados a júpiter donde la aceleración de la gravedad es 10 veces mayor que en la Tierra?

a)

30 kg

b)

3.0 kg

c)

9.8 kg

d)

2940 N

7.
  1. ¿por qué un paquete sobre el asiento de un autobús se desliza hacia atrás cuando el vehículo acelera rápidamente desde el reposo? ¿Por qué se desliza hacia adelante cuando el conductor aplica los frenos?

a)

Debido a la disminución de la fuerza gravitatoria.

b)

Porque la fricción entre el paquete y el asiento aumenta.

c)

La aceleración del autobús crea una fuerza magnética que atrae el paquete hacia atrás.

d)

Debido a la inercia del paquete que lo hace resistir el cambio en su estado de reposo.

8.

Suponga que la aceleración de un objeto es cero. ¿Significa esto que no hay fuerzas actuando sobre él?

a)

Sí, la ausencia de aceleración implica la ausencia total de fuerzas.

b)

No necesariamente, ya que podría haber fuerzas opuestas que se cancelan entre sí.

c)

Sí, la aceleración cero significa que todas las fuerzas se anulan.

d)

No, ya que la aceleración cero solo significa que la suma de todas las fuerzas es cero.

9.
  1. Un auto de carreras de 710 kg de masa parte del reposo y viaja 40 m en 3.0 s con aceleración uniforme. ¿Qué fuerza neta se aplica sobre él?.

  2. De las siguientes expresiones para hallar la aceleración ¿Cuál es la más adecuada de acuerdo al contexto?

a)

vf=vo+atv_f=v_o+at

b)

xf=xo+vot+12at2x_f=x_o+v_ot+\frac{1}{2}at^2

c)

vf=vo+gtv_f=v_o+gt

d)

vf2=vo2−2gxv_f^2=v_o^2-2gx

10.
  1. Se emplea una fuerza de -9,000 N para detener un auto de 1,500 kg que viaja a 20 m/s. ¿Qué distancia de frenado se necesita para detener el carro?¿Cuál de las siguientes expresiones usó para hallar la velocidad?

a)

vf2=vo+2adv_f^2=v_o^{ }+2ad

b)

xf=xo+vot+12at2x_f=x_o+v_ot+\frac{1}{2}at^2

c)

x=vtx=vt

d)

vf2=vo2+2adv_f^2=v_o^2+2ad

11.
  1. Un nadador de 65 kg salta desde un trampolín de 10 m.

Halle la velocidad del nadador cuando golpea el agua. ¿Cuál de las siguientes expresiones usó para hallar la velocidad?

a)

vf=vo+gtv_f=v_o+gt

b)

v=xtv=\frac{x}{t}

c)

vf2=vo2−2axv_f^2=v_o^2-2ax

d)

vf2=vo2+2gyv_f^2=v_o^2+2gy

12.

Un objeto tiene un peso de 50 N en la Tierra. Si se lleva al espacio, lejos de la influencia de la gravedad terrestre, ¿Qué sucederá con su masa y peso según las leyes de Newton?

a)

Su masa y peso permanecerán iguales.

b)

Su masa disminuirá y su peso aumentará.

c)

Su masa se mantendrá igual pero su peso disminuirá.

d)

Su masa aumentará y su peso se mantendrá igual.

13.

Tres boques se encuentran en contacto como se muestra en la figura, sobre una superficie sin rozamiento. Si se aplica una fuerza horizontal F a m1m_1 .

La relación entre las aceleraciones de los bloques es:

a)

a1>a2>a3a_1>a_2>a_3

b)

a1<a2 y a2<a3a_1<a_2\ y\ a_2<a_3

c)

a1=a2=a3a_1=a_2=a_3

d)

a1=a3 y a3<a2a_1=a_3\ y\ a_3<a_2

14.

Tres boques se encuentran en contacto como se muestra en la figura, sobre una superficie sin rozamiento. Si se aplica una fuerza horizontal F a m1.

a)

m1 es mayor que la fuerza sobre los otros bloques

b)

m2 es mayor que la fuerza sobre m3.

c)

m3 es mayor que la fuerza sobre los otros dos bloques.

d)

Los tres bloques es igual.

15.

Cuando dos objetos de masas distintas cuelgan verticalmente sobre una polea sin fricción de masa despreciable, como en la figura 5.14a, el dispositivo se llama máquina de Atwood. Se usa a veces en el laboratorio para calcular el valor de g.

¿Qué sucede en una máquina de Atwood cuando las dos masas son iguales? 

a)

La cuerda se rompe.

b)

Las masas se mueven a velocidades diferentes.

c)

La máquina está en equilibrio, sin importar la posición de los pesos.

d)

Las masas se mueven en direcciones opuestas.

16.

Cuando dos objetos de masas distintas cuelgan verticalmente sobre una polea sin fricción de masa despreciable, como en la figura 5.14a, el dispositivo se llama máquina de Atwood. Se usa a veces en el laboratorio para calcular el valor de g.

En una máquina de Atwood, si la masa m1 es menor que la masa m2, ¿Qué sucede?

a)

Ambas masas permanecen en reposo.

b)

Ambas masas se mueven con una aceleración uniforme.

c)

Solo la masa m1 se mueve.

d)

Solo la masa m2 se mueve.

17.

Cuando dos objetos de masas distintas cuelgan verticalmente sobre una polea sin fricción de masa despreciable, como en la figura 5.14a, el dispositivo se llama máquina de Atwood. Se usa a veces en el laboratorio para calcular el valor de g.

Si la masa m1 es mayor que la masa m2 en una máquina de Atwood, ¿Qué se puede decir sobre la aceleración del sistema?

a)

La aceleración es cero.

b)

La aceleración es igual a la gravedad.

c)

La aceleración es menor que la gravedad.

d)

La aceleración es mayor que la gravedad.

18.

Cuando dos objetos de masas distintas cuelgan verticalmente sobre una polea sin fricción de masa despreciable, como en la figura 5.14a, el dispositivo se llama máquina de Atwood. Se usa a veces en el laboratorio para calcular el valor de g.

En una máquina de Atwood, si la masa m1 es igual a la masa m2, ¿Cuál es la tensión en la cuerda?

a)

La tensión es cero.

b)

La tensión es igual al peso de una de las masas.

c)

La tensión es igual al peso total del sistema.

d)

La tensión es igual a la mitad del peso de una de las masas.

19.

Cuando dos objetos de masas distintas cuelgan verticalmente sobre una polea sin fricción de masa despreciable, como en la figura 5.14a, el dispositivo se llama máquina de Atwood. Se usa a veces en el laboratorio para calcular el valor de g.

En una máquina de Atwood, si aumentamos la masa m1 manteniendo constante la masa m2, ¿Qué sucede con la tensión en la cuerda?

a)

La tensión aumenta.

b)

La tensión disminuye.

c)

La tensión permanece constante.

d)

La tensión se vuelve cero.

20.

Cuando dos objetos de masas distintas cuelgan verticalmente sobre una polea sin fricción de masa despreciable, como en la figura 5.14a, el dispositivo se llama máquina de Atwood. Se usa a veces en el laboratorio para calcular el valor de g.

En una máquina de Atwood, si disminuimos ambas masas a la mitad, ¿Qué sucede con la aceleración del sistema? 

a)

La aceleración se duplica.

b)

La aceleración se reduce a la mitad. C

c)

La aceleración permanece constante.

d)

La aceleración se vuelve cero.