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Examen Física 2 (Resistencias, Magnetismo, FEM, y Ondas)

Total questions: 80

Worksheet time: 47mins

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1.

¿Cuál es la fórmula para Resistencias en Serie?

a)

Rt =R1+R2+R3Rt\ =R1+R2+R3

b)

Rt=RfRiRt=Rf-Ri

c)

Rt=11R1+1R2+1R3Rt=\frac{1}{\frac{1}{R1}+\frac{1}{R2}+\frac{1}{R3}}

d)

Rt=11Rf1RiRt=\frac{1}{\frac{1}{Rf}-\frac{1}{Ri}}

2.

¿Cuál es la fórmula para Resistencias en Paralelo?

a)

Rt=R1+R2+R3Rt=R1+R2+R3

b)

Rt=RfRiRt=Rf-Ri

c)

Rt=11R1+1R2+1R3Rt=\frac{1}{\frac{1}{R1}+\frac{1}{R2}+\frac{1}{R3}}

d)

Rt=11Rf1RiRt=\frac{1}{\frac{1}{Rf}-\frac{1}{Ri}}

3.

El es la interacción física fundamental, ligada a la electricidad.

(a)  

4.

Elige la definición correcta para CAMPO MAGNÉTICO:

a)

Un imán, planeta y/o estrella

b)

Los dos extremos de un imán, que tiene 2 polaridades.

c)

Número de líneas de campo que atraviesan un cuerpo.

d)

Región con polos magnéticos que genera repulsión o atracción a un objeto

5.

Un Campo Magnético se genera por un Dipolo Magnético, y por...

(Mas de 1 respuesta)

a)

Un imán

b)

Un Planeta

c)

Cargas en Movimiento

d)

Corriente Eléctrica

6.

¿Qué imagen representa al Campo Magnético?

a)

b)

c)

d)

Ninguno de los anteriores

7.

¿Qué es un Dipolo Magnético?

a)

Un Iman unicamente

b)

Un Iman, Planeta, y Estrella

c)

Cualquier material que tenga dos polaridades

d)

Cualquier material que tenga una polaridad

8.

¿Qué teoría(s) es verdadera sobre el Campo Magnético?

(Puede haber más de 1 respuesta)

a)

La Intensidad del Campo Magnético está relacionada a la densidad de las líneas de campo

b)

Los Dipolos Magnéticos pueden convertirse en Monopolios Magnéticos si se hace un corte en el Dipolo

c)

Dirección del campo magnético es tangente a los puntos de las líneas del campo

d)

Si se acercan polos del mismo tipo, se atraeran, si se acercan de distinto tipo, se repeleran

9.

¿Qué pasa si se corta un Dipolo Magnético a la mitad?

a)

Este perdera la mitad de su intensidad, siendo menos magnético que antes

b)

Este seguira siendo un Dipolo Magnético, ya que no existen los Monopolios Magnéticos

c)

Este sera un Monopolio Magnético, ya que estos si existen

d)

No se puede cortar un Dipolo Magnético a la mitad

10.

¿Qué pasa si sometes al calor un imán?

a)

Nada, por que los imanes resisten altas temperaturas sin sufrir consecuencias

b)

Tendra daños físicos unicamente, pero sus propiedades seran las mismas.

c)

Puede perder sus propiedades magnéticas

d)

Perdera al instante sus propiedades magnéticas

11.

¿Cuales y Cuantos tipos de Polos Magnéticos hay?

a)

Hay 3, Polo Positivo, Polo Neutro y Polo Negativo

b)

Hay 2, Polo Sur y Polo Norte

c)

Hay 2, Polo Positivo y Polo Negativo

d)

No hay una cantidad definida de polos, ni de los tipos que hay

12.

¿Qué es el Flujo Magnético?

a)

Número de Teslas que atraviesan un cuerpo

b)

Número de Coulombs que atraviesan un cuerpo

c)

Velocidad del Campo Magnético, en un periodo de tiempo

d)

Número de Líneas que atraviesan un cuerpo

13.

Si tienes una corriente eléctrica, tienes un...

(En minúsculas)

(a)  

14.

La relación entre Electricidad y Magnetismo se llama...

a)

Electricidad Magnética

b)

Magnetismo Eléctrico

c)

Electromagnetismo

d)

Magneticidad

15.

¿Por qué ocurre el Electromagnetismo?

(Puede haber mas de 1 respuesta)

a)

Porque puede haber un choque entre ambas, al juntarse dos cuerpos (Un cuerpo eléctrico y uno magnético)

b)

Porque el Magnetismo afecta las cargas eléctricas en movimiento, creando corriente eléctrica

c)

Porque las cargas en movimiento y su corriente eléctrica son fuentes del Magnetismo

d)

Porque las dos se mezclan, formando una nueva fuerza

16.

¿Cuál es la fórmula para el Campo Magnético (B) en un Cable Recto?

a)

B=NI2rB=\frac{-NI}{2r}

b)

B=μ0I2πdB=\frac{\mu_0I}{2\pi d}

c)

B=μ02πrB=\frac{\mu_0}{2\pi r}

d)

B=μ0NI2rB=\frac{\mu_0NI}{2r}

17.

¿Qué es, y cual es el valor de μ0\mu_0 ?

a)

Permeabilidad del espacio, su valor es:

6.626×10346.626\times10^{-34}

b)

Permeabilidad del vacio, su valor es:

6.626×10346.626\times10^{-34}

c)

Permeabilidad del espacio, su valor es:

4π×1074\pi\times10^{-7}

d)

Permeabilidad del vacio, su valor es:

4π×1074\pi\times10^{-7}

18.

¿Cuáles son las unidades de μ0\mu_0 ?

a)

TT

Teslas

b)

TmT\cdot m

Teslas por Metros

c)

TmA\frac{T\cdot m}{A}

Teslas por Metros

sobre Amperios

d)

TmAC\frac{T\cdot m}{A\cdot C}

Teslas por Metros

sobre Amperios por Coulombs

19.

¿Cuál es la fórmula para el Campo Magnético (B), en una Bobina Circular?

a)

B=N ΔΦΔtB=-N\ \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}

b)

B=μ0NI2rB=\frac{\mu_0NI}{2r}

c)

B=μ0I2rB=\frac{\mu_0I}{2r}

d)

B=μ0NI2πdB=\frac{\mu_0NI}{2\pi d}

20.

¿Qué es una Bobina Circular?

a)

Un tipo de cable, con forma de tubo

b)

Un bucle de alambre con forma de círculo

c)

Tiras de metal que al juntarse todas, forman un circulo grande

d)

Una maquina con forma de circulo

21.

¿Qué dirección tiene el Campo Magnético (B), en un Cable Recto?

a)

Tiene una dirección lineal, que va de derecha a izquierda

b)

Tiene una dirección circular que esta del lado derecho o izquierdo del cable

c)

Tiene una dirección circular alrededor del cable

d)

Tiene una dirección lineal, que va a la izquierda o a la derecha

22.

¿Qué dirección tiene el Campo Magnético (B), en una Bobina Circular?

a)

Tiene una dirección lineal, que va de izquierda a derecha

b)

Tiene una dirección circular alado de la Bobina

c)

Tiene una dirección circular alrededor de la Bobina

d)

Tiene una dirección lineal, que va a la izquierda o ala derecha

23.

¿Qué es la Inducción Electromagnética?

a)

Proceso para establecer una corriente eléctrica a través de un circuito en un campo magnético

b)

Proceso para establecer un campo magnético a través de un circuito en un campo eléctrico

c)

Proceso para establecer una fuerza de atracción y/o repulsión magnética a un objeto

d)

Proceso para establecer una fuerza de atracción y/o repulsión eléctrica a un objeto

24.

¿Qué es la Fuerza Electromotriz (FEM)?

a)

Es una fuerza dada por la fuente de un circuito

b)

Es un voltaje dado por la fuente de un circuito

c)

Es una fuerza dada por la variación del potencial eléctrico al mover una carga de un punto a otro

d)

Es un trabajo dado por la variación del potencial eléctrico al mover una carga de un punto a otro

25.

¿Que caracteriza a la FEM Inducida de la FEM normal?

a)

La FEM Inducida es cuando se induce el voltaje en el campo eléctrico

b)

La FEM Inducida es cuando se induce la fuerza en el campo eléctrico

c)

La FEM Inducida es cuando se induce el voltaje en un campo magnético

d)

La FEM Inducida es cuando se induce la fuerza en un campo magnético

26.

¿Qué establece la Ley de Faraday?

a)

Una Corriente Eléctrica solo se induce si hay un cambio en el Flujo Magnético a través de un circuito.

b)

Un Campo Magnético solo se induce si hay un cambio en el Flujo Eléctrico a través de un circuito.

c)

Una Corriente Eléctrica se induce con/sin cambio en el Flujo Magnético a través de un circuito.

d)

Un Campo Magnético se induce con/sin cambio en el Flujo Eléctrico a través de un circuito.

27.

Experimento 1 de Faraday:

Faraday enrolló, en un instrumento de hierro, dos bobinas. La primera (Circuito 1), tenía una fuente de energía, y la segunda (Circuito 2), un Galvanómetro.

Cuando había corriente en el Circuito 1, el Galvanómetro (Circuito 2), no registraba corriente, pero, cuando se abría o cerraba el Circuito 1, el Galvanómetro (Circuito 2), registraba una corriente muy corta.

27.

¿Cuál fue la conclusión del Experimento 1?

a)

No importaba si el Campo Magnético del Circuito 1 variaba, al Circuito 2 siempre se le inducía corriente eléctrica.

b)

No importaba si el Campo Magnético del Circuito 2 variaba, el Circuito 1 siempre se le inducía corriente eléctrica.

c)

Tenía que haber una variación del Campo Magnético del Circuito 1, para que al Circuito 2 se le indujera una corriente eléctrica.

d)

Tenía que haber una variación del Campo Magnético del Circuito 2, para que al Circuito 1 se le indujera una corriente eléctrica

28.

Experimento 2 de Farday:

Farday acercaba y alejaba un imán a un Solenoide (Especie de Bobina), conectado a un Galvanómetro. El Galvanómetro mostraba una corriente inducida.

Cuando el imán se acercaba, la Corriente Eléctrica tenía una dirección, y cuando se alejaba, tenía la dirección opuesta. Si el imán no se movía, el Galvanómetro no registraba nada.

28.

¿Qué se concluye del Experimento 2?

a)

La Corriente Eléctrica era generada con/sin movimiento del imán, el cual, regula el Flujo Magnético.

b)

El Campo Magnético era generado con/sin movimiento del imán, el cual, regula la Corriente Eléctrica.

c)

La Corriente Eléctrica era generada únicamente con el movimiento del imán, el cual, modificaba el Flujo Magnético.

d)

El Campo Magnético era generado únicamente con el movimiento del imán, el cual, modificaba la Corriente Eléctrica,

29.

En conclusión de los dos experimentos, el Campo Magnético variable, crea un Campo Eléctrico, y este Campo Eléctrico es el que la corriente eléctrica en el conductor.

(a)  

30.

¿Cuál es la fórmula para calcular la FEM Inducida ( \in ), en una Bobina Circular?

a)

=N ΔΦΔt\in=N\ \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}

b)

=BLV\in=BLV

c)

=BAcosα\in=BA\cos\alpha

d)

=N ΔΦΔt\in=-N\ \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}

31.

¿Qué significa ΔΦ\Delta\Phi ?

a)

Flujo Magnético

b)

Voltaje

c)

Intensidad de la Corriente

d)

Diferencia del Flujo Magnético

32.

¿Cuál es la fórmula para el Flujo Magnético ( Φ\Phi )?

a)

Φ=BLV\Phi=BLV

b)

Φ=N BΔt\Phi=N\ \frac{B}{\Delta t}

c)

Φ=BAcosα\Phi=BA\cos\alpha

d)

No hay fórmula

33.

¿Qué significa A?

a)

Es la Amplitud.

b)

Es la unidad de Amperios.

c)

Es la cantidad de Atracción.

d)

Es la Área Transversal del cuerpo.

34.

¿Qué significa cosα\cos\alpha ?

a)

Es el coseno del ángulo de incidencia entre las líneas del Campo Magnético y el Área Transversal del cuerpo.

b)

Es el coseno del ángulo de incidencia entre las líneas del Campo Eléctrico y el Área Transversal del cuerpo.

c)

Es el coseno del ángulo de incidencia entre las líneas del Campo Eléctrico y la Longitud del cuerpo.

d)

Es el coseno del ángulo de incidencia entre las líneas del Campo Magnético y la Longitud del cuerpo.

35.

¿Qué le pasa a la fórmula Φ=BAcosα\Phi=BA\cos\alpha , si el ángulo de incidencia es de 90°, es decir, las líneas del Campo Magnético son perpendiculares al Área Transversal del cuerpo?

a)

Nada, el ángulo sigue teniendo un valor que influye en el resultado de la fórmula

b)

No puede pasar, por que las líneas del Campo Magnético jamás serán perpendiculares al Área Transversal de Cuerpo.

c)

cos90°=1\cos90°=1 , por lo cuál la fórmula podría abreviarse a:

Φ=BA\Phi=BA

d)

cos90°=0\cos90°=0 , por lo cuál la fórmula podría abreviarse a:

Φ=0\Phi=0

36.

¿Cuál es la fórmula para calcular la Diferencia del Flujo Magnético ( ΔΦ\Delta\Phi )?

a)

ΔΦ=Φ1 +Φ2+Φ3\Delta\Phi=\Phi1\ +\Phi2+\Phi3

b)

ΔΦ=11Φ1+1Φ2+1Φ3\Delta\Phi=\frac{1}{\frac{1}{\Phi1}+\frac{1}{\Phi2}+\frac{1}{\Phi3}}

c)

ΔΦ=ΦfΦi\Delta\Phi=\Phi f-\Phi i

d)

ΔΦ=ΦiΦf\Delta\Phi=\Phi i-\Phi f

37.

¿Cuáles son las unidades del Flujo Magnético ( Φ\Phi )?

(Puede haber mas de 1 respuesta)

a)

TT

Teslas

b)

TmT\cdot m

Teslas por Metros

c)

Tm2T\cdot m^2

Teslas por Metros al Cuadrado

d)

WbWb

Webers

38.

Tomando en cuenta que ΔΦ=ΦfΦi\Delta\Phi=\Phi f-\Phi i , ¿De que otra manera se podría escribir la fórmula =N ΔΦΔt\in=-N\ \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} ?

a)

De ninguna otra manera, la fórmula no puede simplificarse más

b)

=N (ΦfΦi)Δt\in=N\ \frac{\left(\Phi f-\Phi i\right)}{\Delta t}

c)

=N (ΦfΦi)Δt\in=-N\ \frac{\left(\Phi f-\Phi i\right)}{\Delta t}

d)

Ninguna de las anteriores

39.

¿Cuál es la fórmula de la FEM Inducida ( \in ), en un Conductor Rectilíneo?

a)

Es la misma fórmula que en el de la Bobina Circular

b)

=N ΔΦΔt\in=N\ \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}

c)

=BLA\in=BLA

d)

=BLV\in=BLV

40.

¿Qué significa V?

a)

Variación del Campo Magnético

b)

Voltaje de la FEM Inducida

c)

Variación del Campo Eléctrico

d)

Velocidad de la FEM Inducida

41.

¿Qué Ley explica el -N en la fórmula de FEM Inducida en Bobina Circular?

a)

Ley de Faraday

b)

Ley de Gauss

c)

Ley de Lenz

d)

Ninguna de las anteriores

42.

¿Qué propone la Ley de Lenz?

a)

Una Corriente Eléctrica solo se induce si hay un cambio en el Flujo Magnético.

b)

La Corriente Eléctrica Inducida tiende a oponerse a la causa que la produce, es decir, al Campo Magnético.

c)

Un Campo Magnético solo se induce si hay un cambio en la Corriente Eléctrica.

d)

El Campo Magnético Inducido tiende a oponerse a la causa que lo produce, es decir, a la Corriente Eléctrica.

43.

¿Qué es una Onda?

a)

Propagación de una perturbación continua que transporta materia

b)

Propagación de una perturbación que transporta energía

c)

Propagación de una perturbación lineal que transporta energía

d)

Propagación de una perturbación que transporta materia

44.

Hay 2 tipos de Ondas, según su Dirección, Selecciona estos 2 tipos de Ondas:

a)

Lineales: Perturbación con una Vibración igual que la dirección de propagación de la Onda.

b)

Transversales: Perturbación con una Vibración perpendicular a la dirección de propagación de la Onda.

c)

Exponenciales: Perturbación con una Vibración exponencial con respecto a la dirección de propagación de la Onda.

d)

Longitudinales: Perturbación con una Vibración paralela a la dirección de propagación de la Onda.

45.

Esta es una onda:

a)

Longitudinal

b)

Lineal

c)

Transversal

d)

Exponencial

46.

Esta es una Onda:

a)

Longitudinal

b)

Lineal

c)

Transversal

d)

Exponencial

47.

Hay 2 Tipos de Onda, según su Propagación, Selecciona estos 2 tipos:

a)

Mecánicas: Ondas Transversales que necesitan un medio para propagarse, generada por la vibración de partículas del medio.

b)

Eléctricas: Ondas Transversales que necesitan un medio para propagarse (puede ser en el vacío) generada por Campos Eléctricos.

c)

Electromagnéticas: Ondas Transversales que necesitan de un medio para propagarse (puede ser en el vacío), generada por Campos Eléctricos y Magnéticos

d)

Magnéticas: Ondas Transversales que necesitan de un medio para propagarse (puede ser en el vacío) generada por Campos Magnéticos

48.

En esta Onda Electromagnética, el Campo Magnético tiene una dirección...

a)

Paralelo al Campo Eléctrico

b)

Paralelo a la Dirección de Propagación

c)

Perpendicular al Campo Eléctrico

d)

Perpendicular a la Dirección de Propagación

49.

¿Qué es la Línea de Equilibrio en una Onda Transversal?

a)

Dirección de Propagación Perpendicular a la Onda

b)

Dirección de Propagación Paralela a la Onda

c)

Es el Eje X de la Onda

d)

Ninguna de las Anteriores

50.

¿Qué es la Cresta en una Onda Transversal?

a)

Máxima Elongación de la Onda

(Punto Máximo)

b)

Mínima Elongación de la Onda

(Punto Mínimo)

c)

Máxima Elongación de la Línea de Equilibrio

(Punto Máximo)

d)

Mínima Elongación de la Línea de Equilibrio

(Punto Mínimo)

51.

¿Qué es un Valle en una Onda Transversal?

a)

Máxima Elongación de la Onda

(Punto Máximo)

b)

Mínima Elongación de la Onda

(Punto Mínimo)

c)

Máxima Elongación de la Línea de Equilibrio

(Punto Máximo)

d)

Mínima Elongación de la Línea de Equilibrio

(Punto Mínimo)

52.

¿Qué es un Nodo en una Onda Transversal?

a)

Punto de Intersección de la Onda con la Línea de Equilibrio

b)

Punto de Intersección de la Onda con el Valle

c)

Punto de Intersección de la Onda con la Cresta

d)

Punto Inicial de la Onda

53.

¿Qué es la Amplitud (A), de una Onda Transversal?

a)

Longitud de una Cresta, hacia un Valle, se mide en Metros (m)

b)

Longitud de un Nodo a una Cresta, se mide en Metros (m)

c)

Longitud de un Nodo a un Valle, se mide en Metros (m)

d)

Longitud de la Línea de Equilibrio, a un(a) cresta/valle, se mide en Metros (m)

54.

¿Qué es la Longitud de Onda ( λ\lambda ) de una Onda Transversal?

a)

Longitud de Amplitud a Amplitud, se mide en Metros (m)

b)

Longitud de Nodo a Nodo, se mide en Metros (m)

c)

Longitud de la Línea de Equilibrio, se mide en Metros (m)

d)

Longitud de Cresta a Cresta, o de Valle a Valle, se mide en Metros (m)

55.

¿Cuál es la Frecuencia (f) en una Onda Transversal?

a)

Número de Ciclos de una Onda, por un Periodo de Tiempo, se mide en Hercios (Hz)

b)

Número de Nodos de una Onda, por un Periodo de Tiempo, se mide Hercios (Hz)

c)

Número de Crestas de una Onda, por un Periodo de Tiempo, se mide en Hercios (Hz)

d)

Número de Valles de una Onda, por un Periodo de Tiempo, se mide en Hercios (Hz)

56.

¿Qué son los Ciclos (N) de una Onda Transversal?

a)

Recorrido de la Onda, de un Nodo a Nodo (Vuelve a su posición inicial), consta de 2 Nodos y 1 Valle

b)

Recorrido de la Onda, desde su Nodo Inicial, al Nodo Final (Vuelve a su posición inicial), consta de 3 Nodos, 1 Cresta y 1 Valle

c)

Recorrido de la Onda, desde su Cresta Inicial a la Cresta Final (Vuelve a su posición Inicial), consta de 3 Crestas, 2 valles y 5 Nodos

d)

Recorrida de la Onda desde su Valle Inicial al Valle Final (Vuelve a su posición inicial), consta de 3 Valles, 2 Crestas y 6 Nodos

57.

¿Qué es un Periodo (T) en una Onda Transversal?

a)

Tiempo de una Onda en pasar de un Nodo a otro, se mide en Segundos (s)

b)

Tiempo de una Onda en pasar de una Cresta a otra, se mide en Segundos (s)

c)

Tiempo de una Onda en pasar de un Valle a otro, se mide en Segundos (s)

d)

Tiempo de una Onda en dar un Ciclo, se mide en Segundos (s)

58.

Los números 1. de la Imagen de una Onda Transversal adjunta, representa a....

a)

Los Nodos

b)

Las Amplitudes

c)

Las Crestas

d)

Los Valles

59.

El Número 2. de la Imagen de una Onda Transversal adjunta, representa a...

a)

La Longitud de Onda

( λ\lambda )

b)

La Línea de Equilibrio

c)

La Amplitud

(A)

d)

La Cresta

60.

El Número 3. de la Imagen de una Onda Transversal adjunta, representa a...

a)

La Longitud de Onda

( λ\lambda )

b)

La Amplitud

(A)

c)

La Cresta

d)

El Valle

61.

El Número 4. de la Imagen de una Onda Transversal adjunta, representa a...

a)

La Longitud de Onda

( λ\lambda )

b)

Un Ciclo

(N)

c)

El Valle

d)

La Cresta

62.

El Número 5. de la Imagen de una Onda Transversal adjunta, representa a...

a)

La Longitud de Onda

( λ\lambda )

b)

La Amplitud

(A)

c)

El Valle

d)

La Cresta

63.

El Número 6. de la Imagen de una Onda Transversal adjunta, representa a...

a)

La Longitud de Onda

( λ\lambda )

b)

Un Ciclo

(N)

c)

El Valle

d)

La Cresta

64.

El Número 7. (Engloba toda la imagen y los anteriores 6 Números) de la Imagen de una Onda Transversal adjunta, representa a...

a)

La Longitud de Onda

( λ\lambda )

b)

Un Ciclo

(N)

c)

El Valle

d)

La Cresta

65.

¿Cuál es la fórmula para la Frecuencia (f) de una Onda Transversal?

a)

f=BLVf=BLV

b)

f=λTf=\lambda T

c)

f=NTf=\frac{N}{T}

d)

f=Tf=T

66.

¿Cuál es la fórmula para sacar la Velocidad de la Onda (V), en Ondas Mecánicas?

a)

V=λTV=\frac{\lambda}{T}

b)

V=NTλV=NT\lambda

c)

V=EBV=\frac{E}{B}

d)

V=λfV=\lambda f

67.

¿Cuál es la fórmula para la Longitud de Onda ( λ\lambda )?

a)

λ=LV\lambda=LV

b)

λ=Cf\lambda=\frac{C}{f}

c)

λ=EB\lambda=\frac{E}{B}

d)

No hay fórmula

68.

¿Qué es C?

a)

Velocidad de la Luz

3×108 ms3\times10^8\ \frac{m}{s}

b)

Velocidad del Sonido

5×105 ms5\times10^5\ \frac{m}{s}

c)

Campo Eléctrico, se mide en Coulombs

(C)

d)

Intensidad de la Corriente, se mide en Amperios (A)

69.

¿Que otra fórmula hay para sacar la Frecuencia (f), que no sea

f=NTf=\frac{N}{T} ?

a)

No hay otra fórmula

b)

f=EBf=\frac{E}{B}

c)

f=NTf=\frac{-N}{T}

d)

f=Ehf=\frac{E}{h}

70.

E es la Energía de la Onda (Joules), y h, en la fórmula f=Ehf=\frac{E}{h} , ¿Qué es?

a)

Es la Altura de la Onda, se mide en Metros (m)

b)

Es la Velocidad de la luz

3×108 ms3\times10^8\ \frac{m}{s}

c)

Es la Velocidad del Sonido

5×105 ms5\times10^5\ \frac{m}{s}

d)

Es la Constante de Planck

6.626×1034 Js6.626\times10^{-34}\ \frac{J}{s}

71.

¿Cuál es la fórmula para la Velocidad de la Luz/Onda (C), en una Onda Electromagnética?

a)

C=λfC=\lambda f

b)

C=EBC=\frac{E}{B}

c)

C=NfC=\frac{N}{f}

d)

No hay una fórmula

72.

¿Qué son E y B, en la fórmula C=EBC=\frac{E}{B} ?

a)

E = Energía de la Onda

(J)

B = Flujo Magnético

(Wb)

b)

E = Energía de la Onda

(J)

B = Campo Magnético

(T)

c)

E = Campo Eléctrico

(V)

B = Campo Magnético

(T)

d)

E = Campo Eléctrico

(V)

B = Diferencia del Flujo Magnético (Wb)

73.

¿Cuándo se usa el Movimiento Armónico Simple?

a)

Cuando se analiza el movimiento de las Ondas Electromagnéticas

b)

Cuando se analiza el movimiento de una partícula en una Onda Transversal

c)

Cuando se analiza el movimiento de una partícula en una Onda Lineal

d)

Cuando se analiza el movimiento de las Ondas Mecánicas

74.

¿Cuál es la fórmula para la Velocidad Máxima (Vmax) de una partícula en una Onda Transversal?

a)

Vmax=U+KV\max=U+K

b)

Vmax=KmaxV\max=K\max

c)

Vmax=2πfAV\max=2\pi fA

d)

Vmax=VfViV\max=Vf-Vi

75.

¿Qué pasa cuando una partícula alcanza su Velocidad Máxima?

a)

Únicamente se acelera su velocidad

b)

Su Energía Potencial es máxima, y su Energía Cinética es mínima

c)

Su Energía potencial es 0, y su Energía Cinética es máxima

d)

Ninguna de las Anteriores

76.

Si la Energía Total de la partícula es E=U+KE=U+K , y la partícula esta en su Vmax, su Energía Potencial es 0 (U), y su Energía Cinética es Máxima (K), ¿Cómo se escribe ahora la fórmula?

a)

E=KmaxE=K\max

b)

E=E=\infty

c)

E=0E=0

d)

E=1E=1

77.

¿Cuál es la otra fórmula para Kmax?

a)

kmax=2πfAk\max=2\pi fA

b)

kmax=12mv2maxk\max=\frac{1}{2}mv^2\max

c)

Kmax=UK\max=-U

d)

No hay otra fórmula

78.

Tomando en cuenta que vmax=2πfAv\max=2\pi fA , ¿Cómo quedaría sustituyendo eso en la fórmula de Energía Tota/Kmax?

a)

E=m2πfAE=m2\pi fA

b)

E=mvπfAE=mv\pi fA

c)

E=12vπfAE=\frac{1}{2}v\pi fA

d)

E=2mπ2f2A2E=2m\pi^2f^2A^2

79.

Si una partícula tiene Energía cuando se mueve por una Onda Transversal, esta Energía se...

a)

Transmite a toda la Onda Transversal

b)

Gran parte de la Onda Transversal

c)

Mitad de la Onda Transversal

d)

Ninguna parte de la Onda Transversal

80.

¿Cuál es la fórmula para la Energía por Unidad de Longitud ( EL\frac{E}{L} ) en una Onda Transversal?

a)

EL=2πfA\frac{E}{L}=2\pi fA

b)

EL=2mπfA\frac{E}{L}=2m\pi fA

c)

EL=2mπ2f2A2\frac{E}{L}=2m\pi^2f^2A^2

d)

EL=2μπ2f2A2\frac{E}{L}=2\mu\pi^2f^2A^2