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Energía

Total questions: 30

Worksheet time: 16mins

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1.

Un objeto tiene una energía potencial E a una altura H. Si la altura se duplica, ¿qué pasa son su energía potencial?

a)

Se reduce a la mitad

b)

Se cuadruplica

c)

Se duplica

d)

Se reduce a la cuarta parte

2.

¿A cuantos joules equivale una energía de 25,5 kJ?

a)

25,5 J

b)

25 500 J

c)

0,0255 J

d)

255 J

3.

Los cambios pueden ser físicos o químicos. Identifica entre las alternativas el cambio que no es físico.

a)

Hervir agua

b)

Estirar un resorte

c)

Quemar papel

d)

Romper un vaso

4.

La energía es la capacidad de la materia o de las ondas para producir cambios en sí mismas o en su entorno. Identifica entre las alternativas la energía asociada con las ondas.

a)

La energía solar

b)

La energía cinética

c)

La energía eólica

d)

La energía potencial gravitacional

5.

Cuando un bloque desliza por una superficie, el rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento. ¿Cómo es el trabajo de esta fuerza?

a)

Negativo

b)

Positivo

c)

Nulo

6.

La energía también se puede medir en calorías. Aproximadamente 1 caloría equivale a 4 joules. ¿A cuantos joules equivale una energía de 160 calorias

a)

640 J

b)

40 J

c)

4 J

d)

320 J

7.

Si soltamos una piedra desde 2 m de altura. ¿Qué sucede con su energía cinética mientras desciende?

a)

Aumenta

b)

Disminuye

c)

Se mantiene constante

8.

La energía también se puede medir en calorías. Aproximadamente 1 caloría equivale a 4 joules. Convierte 40 kcal a kJ.

a)

1 kJ

b)

40 kJ

c)

160 kJ

d)

320 kJ

9.

Los cambios pueden ser físicos o químicos. Identifica entre las alternativas el cambio que no es químico.

a)

Freír carne

b)

Metal oxidado

c)

juntar vinagre y bicarbonato

d)

Derretir un hielo

10.

Un objeto tiene una energía potencial de 100 J a una altura de 5 m. Si la altura se reduce a la mitad, calcula su nueva energía potencial.

a)

100 J

b)

80 J

c)

50 J

d)

40 J

11.

Un objeto de 20 kg de masa ubicado a 10 m de altura, tiene una energía potencial de 1 960 J. Si su altura se duplica y su masa se triplica, ¿qué pasa son su energía potencial?

a)

No cambia

b)

Aumenta hasta 5 880 J

c)

Aumenta hasta 11 760 J

d)

Aumenta hasta 3 920 J

12.

Un objeto de masa de 5 kg de masa y velocidad 4 m/s tiene una energía cinética de 40 J. Si se duplica su masa sin cambiar su velocidad, ¿qué pasa son su energía cinética?

a)

No cambia

b)

Se duplica

c)

Se triplica

d)

Se cuadruplica

13.

Un objeto de masa "m" en movimiento con velocidad "v" tiene una energía cinética "E". Si se duplica su velocidad sin cambiar su masa, ¿qué pasa son su energía cinética?

a)

No cambia

b)

Se duplica

c)

Se triplica

d)

Se cuadruplica

14.

Un objeto de masa 2 kg se mueve con 2 m/s. Calcula su energía cinética.

a)

2 J

b)

4 J

c)

8 J

d)

12 J

15.

Un objeto de 2 kg se encuentra a una altura de 1 m. Calcula su energía potencial gravitacional.

a)

4,9 J

b)

9,8 J

c)

12,3 J

d)

19,6 J

16.

Cuando subo por las escaleras hacia el segundo piso, ¿qué tipo de trabajo realiza mi peso?

a)

Positivo

b)

Negativo

c)

Nulo

17.

Suelto una piedra desde 2 m de altura. Si consideramos el rozamiento del aire, ¿qué sucede con su energía mecánica mientras desciende?

a)

Aumenta

b)

Disminuye

c)

Se mantiene constante

18.

La energía es la capacidad de la materia o de las ondas para producir cambios en sí mismas o en su entorno. Identifica entre las alternativas la energía asociada a la materia.

a)

La luz

b)

La energía cinética

c)

Los rayos X

d)

El sonido

19.

Cuando bajo por las escaleras, desde el segundo piso hacia el primer piso, ¿qué tipo de trabajo realiza mi peso?

a)

Positivo

b)

Negativo

c)

Nulo

20.

Cuando camino por un piso plano horizontal, ¿qué tipo de trabajo realiza mi peso?

a)

Positivo

b)

Negativo

c)

Nulo

21.

Suelto una piedra desde 2 m de altura. ¿Qué sucede con su energía potencial mientras desciende?

a)

Aumenta

b)

Disminuye

c)

Se mantiene constante

22.

Suelto una piedra desde 2 m de altura. Si despreciamos el rozamiento del aire, ¿qué sucede con su energía mecánica mientras desciende?

a)

Aumenta

b)

Disminuye

c)

Se mantiene constante

23.

Se suelta (velocidad inicial nula) un ladrillo de 4 kg desde 10 m de altura. Calcula su energía mecánica en el instante que es soltado (inicial). Considera que la gravedad es 10 m/s2.

a)

400 J

b)

200 J

c)

100 J

d)

500 J

24.

Se suelta (velocidad inicial nula) un ladrillo de 4 kg desde 10 m de altura. Calcula su energía mecánica luego de descender 5 m. Considera que el aire no genera rozamiento apreciable y que la gravedad es 10 m/s2.

a)

400 J

b)

200 J

c)

100 J

d)

500 J

25.

Se suelta (velocidad inicial nula) un ladrillo de 4 kg desde 10 m de altura. Calcula su energía cinética justo antes de llegar al piso. Considera que el aire no genera rozamiento apreciable y que la gravedad es 10 m/s2.

a)

400 J

b)

200 J

c)

100 J

d)

500 J

26.

Calcula el peso de un objeto de 5 kg de masa. Considera que la gravedad es 10 m/s2.

a)

5 N

b)

50 N

c)

500 N

d)

0,5 N

27.

¿Cuál es la principal ventaja de las máquinas simples?

a)

Si debo cargar un objeto que pesa 100 N utilizando una máquina simple, aplicaré una fuerza mayor que 100 N para lograrlo.

b)

Si debo cargar un objeto que pesa 100 N utilizando una máquina simple, aplicaré una fuerza menor que 100 N para lograrlo.

c)

Si debo cargar un objeto que pesa 100 N utilizando una máquina simple, aplicaré una fuerza igual a 100 N para lograrlo.

28.

El bloque pesa 300 N y se va a elevar mediante el sistema de poleas mostrado en la imagen. Calcula el valor de la fuerza F que se debe aplicar para lograrlo.

a)

300 N

b)

150 N

c)

100 N

d)

75 N

29.

El bloque de la figura pesa 300 N y debe ser elevado mediante el sistema de poleas mostrado. Calcula la fuerza que se debe aplicar para lograrlo. Las poleas son muy livianas.

a)

150 N

b)

300 N

c)

75 N

d)

100 N

30.

Un motor recibe para funcionar una energía de 150 kJ/s. De esta energía recibida 100 kJ/s se degradan, logrando una energía útil de 50 kJ/s. Calcula la eficiencia de esta máquina.

a)

33,3 %

b)

50 %

c)

66,7 %

d)

100 %