wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

pendulos

Total questions: 64

Worksheet time: 2hrs 38mins

Name
Class
Date
1.

Si la amplitud aumenta en un sistema de péndulo simple el periodo ...

a)

el periodo disminuye

b)

el periodo se invierte

c)

permanece igual

d)

El periodo aumenta

2.

¿De qué depende el periodo de oscilación en un sistema de péndulo simple?

a)

De la amplitud

b)

De la masa

c)

De la densidad

d)

De la longitud

3.

En que puntos de esta gráfica la velocidad es nula

a)

M y O

b)

N y O

c)

M y N

d)

O

4.

¿Qué pasa con el periodo de oscilación de un péndulo simple si la longitud aumenta?

a)

Aumenta

b)

Disminuye

c)

No varía

d)

El periodo no depende de la longitud

5.

Se define el periodo de oscilación de un péndulo simple como:

a)

El tiempo que demora en oscilar entre las dos posiciones extremas

b)

El tiempo en que demora en llegar a la posición donde fue soltada por primera vez.

c)

El tiempo en que tarda en pasar dos veces consecutivas por la posición de equilibrio

d)

La distancia entre las dos posiciones extremas

6.

El periodo de oscilación de un péndulo (T) y su longitud (L)

a)

Son directamente proporcionales

b)

Son inversamente proporcionales

c)

No hay dependencia

d)

Están relacionados según la expresión T=K.(L/g)1/2 ; k es una constante

7.

Si un péndulo se demora 20 s en realizar 5 oscilaciones. determine su periodo.

a)

20 s

b)

10 s

c)

5 s

d)

4 s

8.

¿Cómo variaría el periodo de un péndulo si lo lleváramos a la luna?

a)

El periodo aumentaría

b)

El periodo disminuiría

c)

No habría variación en el periodo

d)

No oscilaría, por lo tanto no tendría periodo

9.

¿Cual de los siguientes ejemplos puede describir un Movimiento Armónico Simple?

a)
b)
c)
d)
10.

Un bloque sujeto a un resorte oscila verticalmente respecto a su posición de equilibrio indicada en la figura. De la gráfica que ilustra la posición del bloque contra el tiempo se concluye correctamente que la rapidez del bloque es

a)

cero en el instante 3 y máxima en los instantes 1 y 5

b)

cero en los instantes 1 y 5 y máxima en los instantes 2 y 4

c)

máxima en los instantes 1, 3 y 5

d)

igual a cero en los instantes 1 y 2

11.

Si la longitud de un péndulo simple se cuadruplica, su periodo:

a)

Se duplica

b)

Se reduce a la mitad

c)

No varía

d)

Se cuadruplica

12.

Si un cuerpo se mueve con movimiento armónico simple, sobre dicho cuerpo está actuando una fuerza:

a)

Constante

b)

Proporcional al cuadrado del desplazamiento

c)

Proporcional al desplazamiento

d)

Proporcional a la función seno o coseno del desplazamiento

13.

Toda fuerza no equilibrada genera una

a)

Periodo

b)

Oscilación

c)

Aceleración

d)

Amplitud

e)

Frecuencia

14.

Un péndulo simple tiene una longitud de 1,2 m. ¿Cuál es el periodo del péndulo?

a)

T = 0,4 s

b)

T = 3,4 s

c)

T = 1,7 s

d)

T = 2,2 s

15.

Si un péndulo simple tiene un periodo de 3,1 segundos. ¿Cuál es su longitud?

a)

1,8 m

b)

2,4 m

c)

3,2 m

d)

1,4 m

16.

Si el periodo de oscilación de un péndulo simple es de 4 s. ¿Cuál es la frecuencia?

a)

0,25 Hz

b)

2,50 Hz

c)

0,12 Hz

d)

1,24 Hz

17.

La frecuencia de un péndulo simple es de 6 Hz, luego es llevado a la Luna, en donde la gravedad es la sexta parte que la Tierra. ¿Cuál es el valor de la frecuencia del péndulo en la Luna?

a)

1 Hz

b)

2,4 Hz

c)

3,1 Hz

d)

4,3 Hz

18.

Una niña de se balancea en un columpio, cuyas cuerdas miden 3 m. ¿Cuál es el tiempo que tarda en hacer una oscilación?

a)

6,24 s

b)

2,56 s

c)

4,36 s

d)

3,48 s

19.

Un péndulo se mueve más rápido si:

a)

se aumenta la masa

b)

se aumenta la longitud

c)

se aumenta la gravedad

20.

La velocidad angular es una medida de

a)

Los radianes que se barren por unidad de tiempo

b)

Los metros que se recorren por unidad de tiempo

c)

Los radianes que se recorridos en todo el movimiento de un cuerpo

d)

Los metros que se recorridos en todo el movimiento de un cuerpo

21.

El inconveniente para estudiar el péndulo de la imagen es que

a)

θ>10°\theta>10°

b)

θ<10°\theta<10°

c)

TT no es una constante

d)

undefinedes una constante

22.

Un péndulo posibilita

a)

Calcular la aceleración gravitacional de un planeta

b)

Calcular la fuerza de viscosidad de un fluido como el agua

c)

Calcular el periodo con el que oscila la tierra

d)

Calcular el tiempo que tarda la tierra en dar una vuelta al sol

23.

¿Qué es un péndulo simple?

a)

Una rueda que gira sobre un eje.

b)

Un resorte que se estira y se contrae.

c)

Un sistema de oscilación con una masa puntual suspendida de un punto fijo.

d)

Una cuerda la cual gira para que las personas salten sobre ella

24.

¿Cuál de los siguientes ejemplos de aplicaciones del péndulo en la vida cotidiana NO fue mencionado en el video?

a)

Metrónomo

b)

Columpio

c)

Puenting

d)

Lamparas de péndulo

25.

¿Cuál es la ecuación que describe el período de un péndulo simple?

a)

b)

c)

d)

26.

¿Qué unidad se utiliza para medir la longitud de un péndulo simple?

a)

Metros

b)

Segundos

c)

Newtons

d)

27.

¿Qué tipo de movimiento sigue un péndulo simple?

a)

Movimiento rectilíneo uniforme.

b)

Movimiento rectilíneo acelerado.

c)

Movimiento armónico simple.

d)

Movimiento parabóilico

28.

Según la ecuación presentada en la imagen, que significan las unidades?

a)

T= tiempo
π = pi

L = lados de un péndulo

g = grados

b)

T= periodo

π = pi

L = longitud del péndulo

g = masa del péndulo

c)

T= periodo

π = pi

L = linea imaginaria trazada del péndulo

g = masa del péndulo

d)

T= periodo

π = pi

L = longitud del péndulo

g = aceleración de la gravedad

29.

¿Qué propiedad del péndulo simple determina su período? Recuerda la ecuación...

a)

La masa de la masa puntual.

b)

La amplitud de la oscilación.

c)

La longitud del péndulo.

d)

Si el día está claro u oscuro

30.

¿Quién fue el creador del péndulo simple? Utiliza MAYUSCULAS SOSTENIDAS para evitar problemas con la respuesta

(a)  

31.

¿Quién fue el mejor de la presentación?

a)

Alejandro Cuenca

b)

Juan Polanía

c)

Samuel Valderrama

d)

Juan Arbeláez

e)

Jorge Carvajal

32.

¿Qué tipo de movimiento describe un péndulo simple?

a)

Movimiento rectilíneo.

b)

Movimiento armónico simple.

c)

Movimiento circular uniforme.

d)

Movimiento parabólico.

33.

¿Cuándo un péndulo finaliza una oscilación, cuál será su posición?

a)

La misma posición que cuando empezó la oscilación.

b)

La posición más alejada posible del punto de inicio.

c)

Su posición de equilibro.

d)

El doble de la posición inicial.

34.

¿El objetivo principal de la práctica de péndulo simple es?

a)

Hallar el Periodo de oscilación.

b)

Hallar el valor de la velocidad angular.

c)

Hallar el valor de la gravedad.

d)

Hallar el valor de la frecuencia de oscilación.

35.

Al MAS se lo conoce como:

a)

Describe una partícula sometida a auna fuerza restauradora proporcional a su desplazamiento.

b)

Poder y fuerza con que cuenta una persona, un grupo, una entidad o un estado, especialmente en un determinado ámbito, para imponerse a los demás o para influir en ellos o en el desarrollo de los hechos.

c)

Causa que permite alterar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo, o que posibilita su deformación

d)

Fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo, por acción de la gravedad.

36.

Si a un sistema se saca del equilibrio que ocurrira:

a)

Fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo, por acción de la gravedad.

b)

Describira matemáticamente el movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol.

c)

Habrá una fuerza que se ejerce contraria al desplazamiento

d)

El trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada desde el reposo hasta la velocidad indicada

37.

. ¿Cómo se denomina el tiempo requerido para completar una oscilación?

a)

Periodo

b)

Frecuencia

c)

Amplitud

d)

Elongación

38.

¿Cuál es la frecuencia de un péndulo simple si su período es 0,5 s?

a)

0,25 Hz

b)

9 Hz

c)

1 Hz

d)

2 Hz

39.

Un movimiento armónico simple es un movimiento oscilatorio que puede ser provocado por la fuerza elástica en la cual podemos relacionar fuerza y elongación mediante la ley de Hooke. Esta fuerza es:

a)

Constante en módulo

b)

Proporcional a la amplitud

c)

Proporcional a la elongación y de sentido opuesto

d)

Inversamente proporcional al desfase

40.

La ley de Hooke está dada por la formula como lo muestra la imagen. En donde k es la constante elástica del resorte y esta se refiere a:

a)

La dureza del mismo

b)

Los metros que recorre el mismo

c)

La distancia que alcanza

d)

La trayectoria que realiza

41.

¿Cómo se denomina la cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo?

a)

Periodo

b)

Frecuencia

c)

Amplitud

d)

Elongación

42.

Al colocar una regla plástica que sobresalga del borde de una mesa, se le ejerce una fuerza que produce una vibración generando 10 oscilaciones en 2 segundos. Su periodo de oscilación fue

a)

5 segundos

b)

0,2 segundos

c)

2 segundos

d)

10 segundos

43.

El periodo para un movimiento armónico simple está dado por la expresión T=2π.mkT=2\pi.\sqrt{\frac{m}{k}}  . . Para que el periodo de un objeto se duplique se debe 

a)

reducir la masa a la mitad 

b)

duplicar la masa

c)

reducir el valor de la constante k a la mitad

d)

cuadruplicar la masa

44.

El periodo de un pendulo está dado por la expresión T=2π.lgT=2\pi.\sqrt{\frac{l}{g}}  . Si queremos reducir su periodo a la mitad debemos 

a)

reducir la longitud del hilo del péndulo a la mitad 

b)

aumentar  la longitud del hilo del péndulo al doble 

c)

reducir la longitud del hilo del péndulo a la cuarta parte 

d)

aumentar  la longitud del hilo del péndulo cuatro veces 

45.

La rueda de una bicicleta realiza 180 giros en 5

min. La frecuencia del movimiento es

a)

5 giros/min

b)

180 giros/min

c)

0.0277 giros/min

d)

36 giros/min

46.

un péndulo simple oscila en la tierra con un periodo de 4 segundos. Si el periodo se duplica. ¿Cuál será la longitud del péndulo?

a)

1,588 m

b)

158,8 m

c)

15,88 m

d)

1588 m

47.

Calcular el periodo de un péndulo que esta en la tierra con una longitud de 300 cm

a)

3,47 s

b)

34,7 s

c)

10,99 s

d)

1,099 s

48.

¿Cual es la frecuencia de un péndulo en el planeta Marte (g=3,71 m/s^2) cuya longitud es 2 metros?

a)

0,46132 Hz

b)

4,6132 Hz

c)

2,167 Hz

d)

0,2167 Hz

49.

¿Cuál es el periodo de un péndulo que oscila en la luna (1,62 m/s^2) con una longitud de 250 cm?

a)

24,68 s

b)

7,8 s

c)

2,468 s

d)

78 s

50.

1. Péndulo Simple es:

a)

Un objeto que se mueve con MRU

b)

Un objeto que está suspendido a un punto fijo, mediante una cuerda

c)

Un objeto que se mueve con MCU

d)

Ninguna de las anteriores

51.

2. Longitud (L) en péndulo es:

a)

unidad de medida de la masa

b)

todo aquello que se puede ser medido

c)

La comparación de una magnitud con otra de la misma especie

d)

longitud de la cuerda desde el punto de suspensión hasta el centro del objeto suspendido

52.

3. PERIODO (T)

a)

Es el tiempo en que se tarda el péndulo en realizar una oscilación

b)

Es el número de oscilaciones descrita en una unidad de tiempo

c)

Es el arco recorrido por el péndulo

d)

Ninguna de las anteriores

53.

4. FRECUENCIA (f)

a)

Es el tiempo que se demora el péndulo en realizar una oscilación

b)

Es el número de oscilaciones en un intervalo de tiempo

c)

Es el ángulo formado por la cuerda del péndulo

d)

Ninguna de las anteriores

54.

5. Cual de las siguientes proposiciones corresponde a una de las leyes del movimiento oscilatorio

a)

La masa de una partícula es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica para que se mueva

b)

El periodo (T), es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su longitud(L)

c)

El periodo (T), es directamente proporcional a la raíz cuadrada de su longitud(L)

d)

El periodo (T), es dependiente de la masa del objeto

55.

6. Un péndulo de longitud "L" tiene un periodo "T", para que el periodo T1 sea el triple de T, ¿Cuántas veces se debe aumentar L?

a)

aumenta 8 veces

b)

aumenta 9 veces

c)

aumenta 10 veces

d)

aumenta 11 veces

56.

7. Cuál es la longitud de un péndulo cuya frecuencia es de 120 oscilaciones por minuto

a)

L= 0,060m

b)

L= 0,061m

c)

L= 0,062m

d)

L= 0,063m

57.

8. En una ciudad A la gravedad es aproximadamente 9,799m/s2 Un reloj de péndulo funciona perfecto en ésta ciudad. En una ciudad B la gravedad es aproximadamente 9,785m/s2 ¿Cuánto se atrasará éste reloj por día funcionando en la ciudad B, si el péndulo en la ciudad A tiene un periodo de 1,5s

a)

Se atrasa 2 minutos con 1,776 segundos por día

b)

Se atrasa 1 minuto con 2,776 segundos por día

c)

Se atrasa 1 minuto con 1,886 segundos por día

d)

Se atrasa 1 minuto con 1,776 segundos por día

58.

En el sistema masa-resorte de la figura, el cuerpo esta ubicado en

a)

- A

b)

A

c)

P.E.

d)

1/2 A

59.

En la posición mostrada en la figura, se puede afirmar que la fuerza que realiza el resorte es:

a)

Con dirección hacia la izquierda

b)

Con dirección hacia la derecha

c)

Nula

d)

Con dirección vertical

60.

En la oscilación de la figura, el periodo T en la zona 2 respecto a la zona 1

a)

Aumento

b)

Disminuyo

c)

Se mantiene constante

61.

En la oscilación de la figura, en la zona 1 la frecuencia del movimiento respecto a la zona 2 es

a)

Mayor

b)

Menor

c)

Igual

62.

El periodo de la oscilación es

a)

1 s

b)

2 s

c)

4 s

d)

6 s

63.

Si en el péndulo simple de la figura reduce su longitud, es correcto afirmar

a)

Aumenta

b)

Disminuye

c)

Se conserva igual

64.

De los péndulos mostrados en la figura, el que tiene mayor periodo es:

a)

A

b)

B

c)

C