wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

IRP fisica 3 periodo

Total questions: 20

Worksheet time: 39mins

Name
Class
Date
1.

Calcule la EM en (A) y (B) para el bloque de 2kg.

a)

100 y 36 Joules

b)

40 y 20 Joules

c)

60 y 60 Joules

d)

20 y 18 Joules

2.

De acuerdo a la figura, se cumple que:

a)

La energía cinética del carrito en el punto A es mayor que la energía cinética del mismo en el punto B

b)

La energía potencial del carrito en el punto B vale lo mismo que en el punto C

c)

En los puntos A y E, la energía potencial tiene el mismo valor

d)

En el punto D, la energía cinética vale lo mismo que en C

3.

Cuando el carrito, de 100 kg de masa, se encuentra en el punto A, está a una altura de 30 m. La velocidad con que llega al punto B (a 10 m de altura) vale:

a)

588  ms588\ \ \frac{m}{s}

b)

171,31  ms171,31\ \frac{\ m}{s}

c)

24,25  ms24,25\ \ \frac{m}{s}

d)

19,79  ms19,79\ \ \frac{m}{s}

4.

Cuando el carrito llega al punto C, se verifica que:

a)

su energía cinética tiene el mismo valor que en el punto B

b)

su velocidad será cero

c)

su velocidad será menor que en el punto B, pero no nula

d)

su energía potencial será mayor que en el punto A

5.

Un automóvil de 1 kg y uno de 2 kg se liberan desde la cima de la misma colina y ruedan por una pista sin fricción. Al pie de la colina, ¿qué automóvil tendrá mayor velocidad? ¿Qué coche tendrá la mayor energía cinética?

a)

El automóvil de 1 kg tendrá mayor velocidad y el automóvil de 2 kg tendrá mayor energía cinética.

b)

El automóvil de 2 kg tendrá mayor velocidad y el automóvil de 1 kg tendrá mayor energía cinética.

c)

Los coches tendrán la misma velocidad y la misma energía cinética.

d)

Los autos tendrán la misma velocidad y el auto de 2 kg tendrá mayor energía cinética.

6.

¿Crees que el patinador logrará pasar el primer pico de la pista?

a)

No, debido a que no tiene la suficiente energía potencial.

b)

Sí, por que toda su energía potencial se convertirá en energía cinética.

c)

Sí, porque parte de su energía se convertirá en cinética y otra parte se convertirá en potencial.

7.

En el momento que sigue en la simulación, la porción de la energía cinética de la gráfica circular crece, entonces:

a)

El patinador va hacia arriba en la pista (hacia la izquierda)

b)

El patinador va hacia abajo en la pista (hacia la derecha)

c)

No hay manera de saberlo

8.

Con base en la figura , se puede afirmar que la energía

a)

Cinética, en el punto 1, es igual a la del punto 2

b)

Potencial, en el punto 3, es igual a la del punto 2

c)

Potencial, en el punto 1, es igual a la del punto 3

d)

Cinética en el punto 3, es mayor a la del punto 2

9.

La energía cinética y potencial de un objeto de 6 Kg de masa, que cae libremente a 5 m/s desde una altura de 2 m es de:

a)

75 J de energía cinética y 120 J. de energía potencial

b)

75 J de energía cinética y 75 J. de energía potencial

c)

75 J de energía potencial y 100 J de energía cinética

d)

120 J de energía cinética y 75 J. de energía potencial

10.

¿A qué altura debe de estar elevada una maceta que tiene una masa de 5Kg para que su energía potencial sea de 80 Julios?

a)

16 m

b)

1.6 m

c)

3 m

d)

2.4 m

11.

Si la energía potencial de una pelota de golf al ser golpeada es de 80 J, ¿cuál será su masa si alcanza una altura de 30 m?

a)

3.75 kg

b)

0, 27 Kg

c)

2.67 kg

d)

0.375 kg

12.

La altura de la que debería caer una partícula para adquirir una energía potencial gravitatoria equivalente a la energía cinética que tendría si se moviera horizontalmente con una velocidad de 15 m/s es:

NOTA: (puedes tomar cualquier valor de masa)

a)

22.96 m

b)

11.25 m

c)

4.79 m

d)

8.0 m

13.

Piensa, Desde una altura h se dejan caer dos pelotas con diferente masa donde m1 tiene el doble de masa que m2. Al llegar al suelo cada una rebota en resortes R1 y R2 respectivamente que tienen la misma constante elástica k , entonces luego de rebotar...

a)

m1m_1 llega más alto que m2m_2

b)

m2m_2 llega más alto que m1m_1

c)

ambas llegan a la misma altura

14.

Un cuerpo de 3 kg se suelta del reposo desde una cierta altura respecto del nivel del suelo. Justo antes de tocar el l suelo tiene una energía cinética de 30 J, entonces la altura desde que se soltó mide:

a)

0.2 m

b)

2.0 m

c)

1.0 m

d)

0.1 m

15.

AL OBSERVAR LA GRAFICA, ES VALIDO AFIRMAR QUE EL MARTILLO TIENE RESPECTIVAMENTE DE IZQUIERDA A DERECHA:

a)

ENERGÍA MECANICA

ENERGIA CINETICA

ENERGÍA POTENCIAL

b)

ENERGIA CINETICA

ENERGIA POTENCIAL

ENERGÍA MECANICA

c)

ENERGIA POTENCIAL

ENERGIA

CINETICA

ENERGÍA MECANICA

d)

ENERGÍA CINETICA

ENERGÍA MECÁNICA

ENERGÍA POTENCIAL

16.
Que se necesita para realizar un trabajo.
a)
energia
b)
viento
c)
aire
d)
sol
17.

La ecuación para calcular la Energía Cinética es:

a)

Ec= 1/2⋅g⋅h

b)

Ec= m⋅g⋅h

c)

Ec= 1/2⋅m⋅V²

d)

Ec=1/2⋅K⋅Δl²

18.

La ecuación para Energía Potencial Gravitatoria es:

a)

Epg = 1/2*m*V2

b)

Epg = m*h/g

c)

Epg = m*g*h

d)

Epg = m*g*v

19.
La energía se mide en:
a)
metros
b)
kilos
c)
Newtons
d)
Joules
20.
Calcule la energía cinética del móvil, si su masa es de 20kg y lleva una velocidad de 5m/s.
a)
350 Joules
b)
300 Joules
c)
150 Joules
d)
250 Joules