NEW
Font size
WorksheetsCuestionario de calculos BIOMECANICA UCSH
Total questions: 15
Worksheet time: 8mins
Un automóvil de 1000 kg se desplaza a una velocidad constante de 30 m/s. ¿Cuál es su energía cinética?
30,000 J
450,000 J
900,000 J
1,800,000 J
¿Cuál de los siguientes atletas tiene la mayor energía cinética?
Un corredor de 70 kg a 3 m/s.
Un ciclista de 80 kg a 2.5 m/s.
Un nadador de 90 kg a 2 m/s.
Un saltador de longitud de 65 kg a 4 m/s.
Un excursionista de 78 kg se encuentra a una altura de 10 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál es su energía potencial gravitatoria relativa al nivel del mar? (g = 9.8 m/s²)
764.4 J
7644 J
7800 J
312 J
Una gimnasta de 50 kg se eleva 2 metros sobre la colchoneta durante un salto. ¿Cuál fue el trabajo mínimo que realizó para alcanzar esa altura (ignorando la resistencia del aire)?
100 J
980 J
245 J
490 J
Si una escaladora de 70 kg asciende una pared de 20 metros, ¿cuál es el aumento en su energía potencial gravitatoria? (g = 9.8 m/s²)
13720 J
1400 J
6860 J
3430 J
Un jugador de fútbol aplica una fuerza de 40 N sobre un balón a lo largo de una distancia de 2 metros. ¿Cuánto trabajo realiza sobre el balón?
20 J
40 J
60 J
80 J
Para levantar una caja de 10 kg hasta una altura de 1.5 metros a velocidad constante, ¿cuánto trabajo se debe realizar contra la gravedad? (g = 9.8 m/s²)
147 J
15 J
98 J
65.3 J
Un atleta ejerce una fuerza neta hacia arriba de 900 N y experimenta una aceleración de 3 m/s² al despegar. ¿Cuál es la masa del atleta?
2700 kg
300 kg
600 kg
150 kg
Si un atleta de 80 kg alcanza su punto máximo en un salto vertical, ¿cuál es la magnitud de la fuerza gravitatoria que actúa sobre él en ese instante? (g = 9.8 m/s²)
80 N
784 N
6400 N
9.8 N
Un ciclista de 70 kg aplica una fuerza neta de 210 N hacia adelante. ¿Cuál es su aceleración?
0.33 m/s²
3 m/s²
14700 m/s²
280 m/s²
Un automóvil de 1200 kg acelera a razón de 2.5 m/s². ¿Cuál es la fuerza neta que actúa sobre él?
480 N
3000 N
1202.5 N
600 N
En una palanca de primer género, la resistencia es de 100 N y su distancia al fulcro es de 0.4 metros. Si la fuerza aplicada está a 0.8 metros del fulcro, ¿qué fuerza se necesita para el equilibrio?
200 N
50 N
80 N
320 N
En una palanca de segundo género, se aplica una fuerza de 60 N a 1 metro del fulcro para levantar una resistencia. Si la resistencia está a 0.5 metros del fulcro, ¿cuál es la magnitud de la resistencia?
30 N
120 N
60 N
90 N
En el cuerpo humano, la flexión del codo al levantar una pesa es un ejemplo de palanca de tercer género. Si el bíceps ejerce una fuerza de 300 N a 0.05 metros del codo (fulcro) para sostener una pesa a 0.3 metros del codo, ¿cuál es el torque generado por el bíceps?
15 Nm
90 Nm
6000 Nm
1500 Nm
Para mantener una palanca de primer género en equilibrio, si la fuerza aplicada es de 50 N a una distancia de 1.2 metros del fulcro, y la resistencia está a una distancia de 0.8 metros del fulcro, ¿cuál es la magnitud de la resistencia?
33.33 N
75 N
60 N
41.67 N
