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Cuestionario sobre MRU y MRUA

Total questions: 23

Worksheet time: 1hrs 14mins

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Date
1.

¿Qué significa MRU y MRUA en física?

a)

Movimiento Rectilíneo Uniforme y Movimiento Rectilíneo Acelerado

b)

Movimiento Rectilíneo Uniforme y Movimiento Acelerado Uniformemente

c)

Movimiento Rectilíneo Uniforme y Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado

d)

Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado y Movimiento Rectilíneo Uniforme Acelerado

2.

Escribe la ecuación de movimiento para MRU.

a)

x(t) = x0 + 1/2at^2

b)

x(t) = x0 + v0t + 1/2at^3

c)

x(t) = x0 + vt

d)

x(t) = x0 + v0t + 1/2at^2

3.

¿Cómo se calcula la aceleración en MRUA?

a)

a = (vf + vi) / t

b)

a = (vf - vi) * t

c)

a = (vf * vi) / t

d)

a = (vf - vi) / t

4.

Explica cómo se realiza un análisis gráfico de un MRU.

a)

Se dibuja un círculo en el plano cartesiano

b)

Se traza una parábola en el sistema de coordenadas

c)

Se utiliza un gráfico de barras para representar el MRU

d)

Se representa la posición en función del tiempo en un sistema de coordenadas cartesianas y se traza una recta que representa el MRU.

5.

¿Cómo se calcula la velocidad en MRUA?

a)

v = v0 + a

b)

v = v0 + t

c)

v = v0 + at

d)

v = v0 * at

6.

¿Puedes mencionar alguna aplicación práctica de MRU y MRUA en la vida real?

a)

Avión despegando en una pista de aterrizaje

b)

Bicicleta subiendo una colina empinada

c)

Tren viajando a velocidad constante en una vía recta y automóvil acelerando desde el reposo en una carretera recta.

d)

Barco navegando en aguas turbulentas

7.

Define el concepto de MRU y MRUA.

a)

MRU: Movimiento Rectilíneo Uniforme, MRUA: Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado y Desuniforme

b)

MRU: Movimiento Rectilíneo Uniforme, MRUA: Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado y Desacelerado

c)

MRU: Movimiento Rectilíneo Uniforme, MRUA: Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado

d)

MRU: Movimiento Rectilíneo Uniforme, MRUA: Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado y Circular

8.

¿Cuál es la diferencia entre MRU y MRUA?

a)

En el MRU la posición es constante, en el MRUA la posición varía.

b)

En el MRU la velocidad es constante, en el MRUA la velocidad varía debido a la aceleración.

c)

En el MRU la velocidad varía, en el MRUA la velocidad es constante.

d)

En el MRU no hay aceleración, en el MRUA la aceleración es constante.

9.

¿Cuál es la fórmula para calcular la velocidad en MRU?

a)

velocidad = distancia + tiempo

b)

velocidad = tiempo / distancia

c)

velocidad = tiempo * distancia

d)

velocidad = distancia / tiempo

10.

Describe cómo se representa un MRU en un gráfico de posición vs tiempo.

a)

La posición se representa en el eje horizontal y el tiempo en el eje vertical, formando una curva

b)

La posición se representa en el eje vertical y el tiempo en el eje vertical, formando una línea recta

c)

La posición se representa en el eje horizontal y el tiempo en el eje horizontal, formando una línea recta

d)

La posición se representa en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal, formando una línea recta con pendiente constante.

11.

¿Qué representa la pendiente de la recta en un gráfico de MRU?

a)

Velocidad constante del objeto en MRU

b)

Tiempo transcurrido desde el inicio del MRU

c)

Distancia recorrida por el objeto en MRU

d)

Aceleración del objeto en MRU

12.

¿Cómo se determina la aceleración en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado?

a)

a = (vf - vi) / t

b)

a = vi / t

c)

a = (vf + vi) / t

d)

a = vf * t

13.

¿Cuál es la relación entre la aceleración y la velocidad en MRUA?

a)

La aceleración es la derivada de la velocidad en un MRUA.

b)

La aceleración es igual a la velocidad en un MRUA.

c)

La aceleración es inversamente proporcional a la velocidad en un MRUA.

d)

La aceleración es constante en un MRUA.

14.

¿Qué tipo de movimiento es el de un objeto que cae libremente?

a)

Movimiento de caída restringida

b)

Movimiento de caída libre

c)

Movimiento de caída rápida

d)

Movimiento de caída controlada

15.

¿Cómo se calcula la velocidad final en un MRUA?

a)

vf = vi - at

b)

vf = vi ·at

c)

vf = vi + at

d)

vf = vi / at

16.

Menciona un ejemplo cotidiano de MRU que puedas observar en tu entorno.

a)

Un tren frenando en una estación

b)

Un auto en movimiento por una calle recta a velocidad constante.

c)

Un pez nadando en un acuario

d)

Un avión despegando en una pista de aterrizaje

17.

¿Qué papel juega la gravedad en un MRUA?

a)

La gravedad en un MRUA provoca la aceleración del objeto hacia arriba.

b)

La gravedad en un MRUA no tiene ningún efecto en el movimiento del objeto.

c)

La gravedad en un MRUA provoca la aceleración del objeto hacia abajo.

d)

La gravedad en un MRUA provoca la desaceleración del objeto hacia arriba.

18.

¿Por qué es importante el estudio de MRU y MRUA en la física?

a)

El estudio de MRU y MRUA no es importante en la física

b)

MRU y MRUA son conceptos obsoletos en la física moderna

c)

El estudio de MRU y MRUA no tiene aplicaciones prácticas en la física

d)

El estudio de MRU y MRUA es importante para comprender y predecir el movimiento de objetos en línea recta con velocidad constante y aceleración constante, respectivamente.

19.

¿Cuál es la importancia de la constante de aceleración en MRUA?

a)

La constante de aceleración en MRUA determina la dirección del movimiento del objeto

b)

La constante de aceleración en MRUA es igual a la velocidad del objeto en reposo

c)

La constante de aceleración en MRUA no tiene relevancia en el movimiento de un objeto

d)

La constante de aceleración en un MRUA representa la magnitud de la aceleración constante experimentada por un objeto en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.

20.

Un ladrón roba una bicicleta y huye con ella a 20 km/h. Un ciclista que lo ve, sale detrás del mismo tres minutos más tarde a 22 Km/h. ¿Al cabo de cuánto tiempo lo alcanzará?

a)

1 h

b)

54 min

c)

30 min

d)

12 min

21.

Una locomotora necesita 10 s. para alcanzar su velocidad normal que es 60 Km/h. Suponiendo que su movimiento es uniformemente acelerado ¿Qué aceleración se le ha comunicado y qué espacio ha recorrido antes de alcanzar la velocidad regular?

a)

3 m/s2

42 m

b)

1,66 m/s2

83 m

c)

-3m/s2

42 m

d)

4,5 m/s2

100 ,

22.

Desde la azotea de un rascacielos de 120 m. de altura se lanza una piedra con velocidad de 5 m/s, hacia abajo. Calcular: a) Tiempo que tarda en llegar al suelo, b) velocidad con que choca contra el suelo.

a)

4,46 s

-48,71 m/s

b)

20 s

-3 m/s

c)

3 s

-20 m/s

d)

4,46s

-29,47 m/s

23.

Un coche posee una velocidad inicial de 12 m/s y adquiere una velocidad de 144 km/h. Calcula el tiempo que tarda en alcanzar dicha velocidad y la aceleración con la que lo consigue.

a)

14 s

22 m/s2

b)

32 s

5 m/s2

c)

14 s

2 m/s2

d)

14 s

5 m/s2