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Fisica

Total questions: 40

Worksheet time: 2hrs 0mins

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1.

¿Cuál es la unidad básica de longitud en el sistema métrico?

a)

litro

b)

metro

c)

segundo

d)

gram

2.

¿Cuál es la unidad de tiempo que equivale a 60 segundos?

a)

hora

b)

día

c)

semana

d)

minuto

3.

¿Cómo se calcula la velocidad si se conoce la distancia recorrida y el tiempo empleado?

a)

Velocidad = Distancia - Tiempo

b)

Velocidad = Tiempo / Distancia

c)

Velocidad = Distancia x Tiempo

d)

Velocidad = Distancia / Tiempo

4.

¿Cuál es la unidad de velocidad en el sistema métrico?

a)

kilómetro por hora (km/h)

b)

centímetro por segundo (cm/s)

c)

metro por segundo (m/s)

d)

litro por minuto (L/min)

5.

¿Cuál es la relación entre kilómetros y metros en el sistema métrico?

a)

1 kilómetro = 1000 metros

b)

1 kilómetro = 2000 metros

c)

1 kilómetro = 500 metros

d)

1 kilómetro = 1500 metros

6.

En el movimiento rectilíneo uniforme MRU, la aceleración es

a)

Nula

b)

Positiva

c)

Negativa

d)

Depende del ejercicio

7.

En el movimiento rectilíneo uniforme MRU, la velocidad es

a)

Nula

b)

Positiva

c)

Negativa

d)

Constante

8.

En un MRU ¿Cómo es la trayectoria?

a)

Recta

b)

Curva

c)

Doblada

d)

Hacia abajo

e)

No sé

9.

¿Qué es un MRU?

a)

Es un personaje de los vengadores

b)

Es un personaje de los x-men

c)

Es un movimiento en linea recta y velocidad constante

d)

Es un movimiento acelerado

e)

Ninguna de las anteriores

10.

La unidad de velocidad es

a)

m

b)

s

c)

m * s

d)

m / s

e)

s / m

11.

La unidad de medida del tiempo es

a)

m

b)

s

c)

Kg

d)

Ninguna

12.

¿Cuál de las siguientes fórmulas es incorrecta?

a)
b)
c)
d)
13.

1 hora equivale a _______ segundos

a)

60

b)

360

c)

600

d)

3600

14.

En el MRU el móvil recorre espacios ________ en tiempos _______

a)

diferentes- diferentes

b)

iguales- diferentes

c)

iguales- iguales

15.

¿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

16.

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

17.

¿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

18.

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.

19.

¿Cómo se calcula la velocidad en MRUA?

a)

v = v0 + a

b)

v = v0 + t

c)

v = v0 + at

d)

v = v0 * at

20.

¿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

21.

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

22.

¿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.

23.

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.

24.

¿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

25.

¿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

26.

¿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

27.

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

28.

¿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.

29.

¿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.

30.

¿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.

31.

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

32.

La caída libre es un movimiento que se origina por la acción de la fuerza de...

a)

La velocidad

b)

La gravedad

c)

La mecánica

d)

Desplazamiento

33.

En la caída libre la velocidad inicial cuando se deja caer un cuerpo es igual a...

a)

9,8 ms2-9,8\ \frac{m}{s^2}  

b)

9,8 ms29,8\ \frac{m}{s^2}  

c)

Constante

d)

Cero

34.

¿Cuándo un cuerpo es lanzado hacia arriba, se puede decir que la aceleración de la gravedad es?

a)

Positiva

b)

Variable

c)

Negativa

d)

Cero

35.

¿Cuál es la velocidad final de un cuerpo después de 3 segundos de caída libre? utiliza vf=vi+gtv_f=v_i+g·t  y g=10 m/s2

a)

30 m/s

b)

40 m/s

c)

50 m/s

d)

20 m/s

36.

¿Cuál es la distancia que recorre un cuerpo cuando cae libremente por 3 segundos? Utiliza: y=vi+gt22y=v_i+\frac{g·t^2}{2}  y g= 10 m/s2

a)

100 m/s

b)

45 m /s

c)

90 m/s

d)

40 m/s

37.

En el movimiento de caída libre, ¿Qué sucede con

la velocidad cuando la pelota desciende?

a)

Disminuye

b)

Permanece constante

c)

Es cero

d)

Aumenta

38.

Una moneda es lanzada verticalmente hacia arriba desde el suelo, y se deja caer al suelo, entonces son verdaderas:

I. La velocidad cuando la moneda alcanza la altura máxima es cero.

II. La velocidad nunca cambia durante todo el movimiento.

III. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada.

a)

I y II

b)

II y III

c)

I y III

d)

I, II y III

39.

Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 50 m/s. El tiempo requerido para alcanzar la altura máxima, es de:

Utilice g=10 ms2g=10\ \frac{m}{s^2}  

a)

6 s

b)

10 s

c)

4 s

d)

5 s

40.

Imagínate en el salón de clase dejando caer una moneda y una hoja de papel extendida, desde la misma altura y en el mismo instante. El tiempo que tardan en llegar al suelo es:

a)

Mayor para la moneda comparada con la hoja de papel extendida.

b)

Menor para la moneda comparada con la hoja de papel extendida.

c)

Igual para los dos cuerpos.

d)

Aproximadamente la mitad para la moneda comparada con la hoja de papel extendida.