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MOVIMIENTO ARMONICO SIMPLE

Total questions: 46

Worksheet time: 2hrs 18mins

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1.

Cierta partícula se mueve con MAS según la ecuación anterior, la Fase inicial es:

a)

1

b)

20

c)

0

d)

0.05

2.

Cierta partícula se mueve con MAS según la ecuación anterior, la amplitud es:

a)

0,05 m

b)

20 m

c)

3 m

d)

2 m

3.

En la naturaleza existen algunos cuerpos que describen movimientos repetitivos con características similares, como el péndulo de un reloj, las cuerdas de una guitarra o el extremo de una regla sujeta en la orilla de una mesa, a ese tipo de movimiento se le conoce como:

a)

Frente de onda

b)

Circunferencia

c)

Oscilación

d)

Rectilíneo

4.

Uno de los elementos para describir el movimiento armónico simple es el periodo el cual corresponde a:

a)

El tiempo que tarda en ir de un extremo al otro de la trayectoria

b)

El tiempo que tarda el cuerpo en ir del centro hasta un extremo de la trayectoria

c)

El tiempo que tarda en describirse una oscilación completa

d)

El número de oscilaciones en la unidad de tiempo en joule

5.

¿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

6.

En un MAS la aceleración máxima y la fuerza máxima se da en ..........

a)

Solo en el punto de equilibrio.

b)

En el punto de equilibrio y los extremos

c)

Cuando ha completado una oscilación.

d)

Solo los extremos.

7.

En un MAS la velocidad máxima se da en .....

a)

Solo en los extremos.

b)

En los extremos y en el punto de equilibrio.

c)

Solo en el punto de equilibrio.

d)

Cuando ha dado una oscilación.

8.

Cuando la masa alcanza el punto +A, ¿Cuál es su velocidad?

a)

Máxima y positiva

b)

Máxima y negativa

c)

Cero

d)

Faltan datos

9.

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

a)

Periodo

b)

Frecuencia

c)

Amplitud

d)

Elongación

10.

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

a)

Periodo

b)

Frecuencia

c)

Amplitud

d)

Elongación

11.

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

12.

Cierta partícula se mueve con MAS según la ecuación anterior, la frecuencia es:

a)

8 Hz

b)

2 Hz

c)

0.05 Hz

d)

10 Hz

13.

Cierta partícula se mueve con MAS según la ecuación anterior, el período es:

a)

3 s

b)

0.1 s

c)

0.01 s

d)

1 s

14.

Cierta partícula se mueve con MAS según la ecuación anterior, la frecuencia cíclica (angular) es:

a)

5 rad/s

b)

3π rad/s

c)

0.05 rad/s

d)

20π rad/s

15.

¿Cuál de los siguientes conceptos se refiere a la elongación?

a)

Ciclo que produce un objeto después de ocupar todas las posiciones posibles de la trayectoria

b)

Número de ciclos que realiza un objeto en un segundo

c)

Posición que ocupa un objeto respecto a su posición de equilibrio

d)

Tiempo que tarda un objeto en realizar una oscilación

16.

Un bloque atado a un resorte oscila (sin fricción) entre las posiciones extremas B y B’ indicadas en la figura. Si en 6.67x10-3 horas pasa 32 veces por el punto B. ¿Cuál es el periodo de oscilación, la frecuencia de oscilación y la amplitud?

a)

0,75s2; 3,33Hz y 12m

b)

0,75s; 1,33Hz y 0,12m

c)

0,75s; 1,33s-1 y 0,06m

d)

0,12s; 1,33s-1 y 0.6m

17.

Un objeto atado al extremo de un resorte oscila con una amplitud de 5 cm y período igual a 1 s. Si el movimiento se observa desde que el resorte está en su máxima elongación positiva, ¿cuál de los siguientes valores corresponde a la máxima velocidad del movimiento y la máxima aceleración alcanzada por el objeto?

a)

0,398 m/s y 1,74 m/s2

b)

56 m/s y 76 m/s2

c)

0,314 m/s y 1,974 m/s2

d)

0,914 m/s y 4,974 m/s2

18.

¿Cuál es la velocidad máxima que alcanza una masa de 400g colgando 50cm de un resorte de 40N/m

a)

5 m/s

b)

2.5 m/s

c)

1 m/s

d)

0.5 m/s

e)

0.02 m/s

19.

Una partícula describe un movimiento armónico simple con una frecuencia de 10 Hz (10 vueltas por segundo) y una amplitud de 5 cm. Calcula la función de posición utilizando la función seno si para t=0 está en la posición x= +5 cm (sen 90 = 1)

a)

x=0.05sen⁡(20πt+\frac{π}{2})

b)

x=0.05sen⁡(20πt)

c)

x=0.05sen⁡(20πt+π/2)

d)

x=0.05sen⁡(πt)

e)

x=〖sen〗⁡(20πt+3π/2)

20.

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

f=1T          ;     T=2πLgf=\frac{1}{T}\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ;\ \ \ \ \ T=2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}  



(a)  

21.

Al MAS se lo conoce como:

a)

Describe una partícula sometida a una 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.

22.

Si a un sistema se saca del equilibrio que ocurrirá:

a)

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

b)

Describirá 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

23.

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

a)

Periodo

b)

Frecuencia

c)

Amplitud

d)

Elongación

24.

¿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

25.

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

26.

La ley de Hooke está dada por la fórmula 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

27.

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

a)

Periodo

b)

Frecuencia

c)

Amplitud

d)

Elongación

28.

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

29.

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

30.

El periodo de un péndulo 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 

31.

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

32.

Son características del Movimiento Armónico Simple (M.A.S).

a)

La simetría

b)

La periodicidad.

c)

Lo oscilatorio.

d)

En existe una fuerza llamada recuperadora.

33.

Es el Movimiento curvilíneo o Rectilíneo desarrollado por un cuerpo en forma oscilatoria y periódica, además en él actúa una fuerza llamada recuperadora.

a)

Movimiento circular

b)

Movimiento Rectilíneo

c)

Movimiento Armónico simple

34.

En el Movimiento Armónico simple es el tiempo necesario para dar una oscilación completa.

a)

Ciclo

b)

Periodo (T)

c)

Frecuencia (f)

35.

En el movimiento Armónico simple es la posición respecto a la línea de Equilibrio.

a)

Desplazamiento

b)

Distancia

c)

Elongación (x)

36.

En el Movimiento Armónico Simple es la máxima elongación posible.

a)

Distancia

b)

Posición

c)

Amplitud (A)

37.

T=2πmkT=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}  



En el movimiento Armónico simple esta relación corresponde:

a)

Frecuencia.

b)

Periodo

c)

Tiempo

38.

f=1Tf=\frac{1}{T}  



En el movimiento Armónico simple esta relación corresponde  a:

a)

 Ritmo

b)

Frecuencia(f)

c)

Oscilación

39.

ω=2πT=km=2πf\omega=\frac{2\pi}{T}=\sqrt{\frac{k}{m}}=2\pi f  

En el movimiento Armónico simple estas relaciones corresponde a:

a)

Frecuencia Angular( ω\omega  )

b)

Velocidad Angular( ω\omega  

c)

frecuencia (f)

40.

En cuáles de estas expresiones del movimiento Armónico simple se tiene en cuenta el tiempo.

a)

x=Asen(ωt+ϕ)x=Asen\left(\omega t+\phi\right)  

b)

ν=ωAcos⁡(ωt+ϕ)\nu=\omega A\cos\left(\omega t+\phi\right)  

c)

a=−ω2Asen(ωt+ϕ)a=-\omega^2Asen\left(\omega t+\phi\right)  

41.

T=2πlgT=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}  

En el movimiento Armónico simple, esta expresión corresponde al periodo de :

a)

Péndulo Simple

b)

Movimiento Circular

c)

Movimiento Rectilíneo.

42.

En el movimiento Armónico simple el periodo tiene relación con la Amplitud.

a)

Verdadero.

b)

Falso

43.

En el Movimiento Armónico simple y en especial en el péndulo simple el periodo tiene que ver con la longitud de la cuerda (l).

a)

Falso

b)

Verdadero.

44.

¿Qué nombre recibe la cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo?

a)

Periodo

b)

Frecuencia

c)

Amplitud

d)

Elongación

45.

¿Cuál es el término que describe la máxima elongación posible en el Movimiento Armónico Simple?

a)

Distancia

b)

Posición

c)

Amplitud (A)

46.

ω=2πT=km=2πf\omega=\frac{2\pi}{T}=\sqrt{\frac{k}{m}}=2\pi f  

¿A qué corresponden estas relaciones en el movimiento Armónico simple?

a)

Frecuencia Angular( ω\omega  )

b)

Velocidad Angular( ω\omega  

c)

frecuencia (f)