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TEMA 4 LEYES DE NEWTON

Total questions: 95

Worksheet time: 1hrs 11mins

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1.
¿Qué establece la Primera Ley de Newton (Ley de la inercia) en relación con un cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme?
a)
Un cuerpo en reposo permanecerá en reposo y uno en movimiento rectilíneo uniforme seguirá en movimiento solo si no actúa ninguna fuerza externa.
b)
Un cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme permanecerá en ese estado solo cuando no haya fuerzas actuando sobre él.
c)
La inercia solo se aplica a cuerpos en reposo, no a cuerpos en movimiento.
d)
La fuerza neta siempre es necesaria para mantener un cuerpo en movimiento.
2.
¿Qué magnitud física en el Sistema Internacional (SI) tiene como unidad el kilogramo (kg)?
a)
La fuerza
b)
La masa
c)
La aceleración
d)
La energía
3.
Según la ley de Hooke, ¿cómo se expresa la fuerza elástica (𝑭ₑ) cuando se deforma un resorte?
a)
𝑭ₑ = 𝑘 / 𝑥
b)
𝑭ₑ = 𝑘 * 𝑥
c)
𝑭ₑ = 𝑘 + 𝑥
d)
𝑭ₑ = 𝑘 - 𝑥
4.
¿Qué condición describe un sistema en equilibrio de traslación?
a)
La suma de todas las fuerzas externas en el sistema es mayor que cero.
b)
La suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es cero y el centro de masa se mantendrá en reposo o en MRU.
c)
El cuerpo está en reposo y las fuerzas resultantes no influyen en su movimiento.
d)
La fuerza neta siempre actúa en la dirección del movimiento, pero su magnitud puede variar.
5.
¿Qué diferencia hay entre la masa inercial y la masa gravitacional?
a)
La masa inercial se relaciona con la resistencia a cambiar el estado de movimiento, mientras que la masa gravitacional está relacionada con la fuerza de gravedad en un lugar.
b)
La masa inercial es siempre mayor que la masa gravitacional.
c)
La masa gravitacional solo se aplica a cuerpos en movimiento.
d)
La masa inercial mide la fuerza aplicada, la gravitacional mide la fuerza de la Tierra.
6.
¿Qué son los sistemas de referencia inerciales?
a)
Sistemas donde no se cumplen las leyes de Newton.
b)
Sistemas acelerados respecto a otro marco inercial.
c)
Sistemas que se mueven con velocidad constante respecto a otro sistema inercial y donde se cumplen las leyes de Newton.
d)
Sistemas que solo se usan en física relativista.
7.
¿Qué describe la resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento o reposo?
a)
La fuerza de fricción
b)
La elasticidad
c)
La inercia
d)
La masa dinámica
8.
¿Cuál es la relación entre la fuerza neta 𝐅𝑹 y la aceleración 𝒂 según la Segunda Ley de Newton?
a)
𝐅𝑹 = 𝑚 / 𝒂
b)
𝐅𝑹 = 𝑚 * 𝒂
c)
𝐅𝑹 = 𝒂 / 𝑚
d)
𝐅𝑹 = 𝑚 + 𝒂
9.
Según la ley de Hooke, ¿qué sucede con la fuerza elástica si la deformación del resorte se duplica?
a)
La fuerza queda igual.
b)
La fuerza se reduce a la mitad.
c)
La fuerza se duplica.
d)
La fuerza se cuadruplica.
10.
¿Qué afirma correctamente sobre la fuerza de compresión?
a)
Solo actúa en barras y columnas y se opone a fuerzas externas que reducen dimensiones.
b)
Solo empuja y no puede tirar.
c)
Solo actúa en superficies rugosas.
d)
Siempre se presenta como tensión.
11.
¿Qué establece la Primera Ley de Newton, también conocida como ley de la inercia?
a)
Un cuerpo en reposo continuará en reposo y uno en movimiento continuará en movimiento con velocidad constante, a menos que actúe sobre él una fuerza externa.
b)
La fuerza aplicada sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración, siendo esta ley válida solo en sistemas no inerciales.
c)
La fuerza resultante sobre un cuerpo siempre genera una aceleración que varía en función del tiempo.
d)
La suma vectorial de todas las fuerzas sobre un cuerpo en equilibrio es mayor a cero para mantener el estado de reposo.
12.
¿En qué tipo de marco de referencia se cumplen generalmente las leyes de Newton?
a)
En marcos de referencia acelerados.
b)
En marcos de referencia no inerciales.
c)
En marcos de referencia inerciales, que se mueven con velocidad constante respecto a un sistema inercial.
d)
En todos los marcos de referencia, sin excepción.
13.
¿Qué concepto define la masa inercial?
a)
La resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento o reposo ante una fuerza aplicada.
b)
La magnitud que depende de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un cuerpo en un lugar específico.
c)
La cantidad de materia contenida en un objeto, independientemente de la fuerza gravitatoria.
d)
La fuerza que necesita aplicarse para que un cuerpo pueda deslizarse sobre otra superficie.
14.
¿Cómo se calcula la fuerza resultante (𝑭⃗𝑹) que actúa sobre un cuerpo en la segunda ley de Newton?
a)
Sumando todas las fuerzas vectoriales que actúan sobre el cuerpo.
b)
Multiplicando la masa del cuerpo por la aceleración, en una sola fuerza.
c)
Dividiendo la masa por la aceleración.
d)
Sumando únicamente las fuerzas en la dirección del movimiento.
15.
¿Qué diferencia existe entre la masa inercial y la masa gravitacional?
a)
La masa inercial se relaciona con la resistencia a cambiar el movimiento, mientras que la masa gravitacional se relaciona con la fuerza de gravedad.
b)
La masa inercial solo se aplica en sistemas no inerciales, mientras que la masa gravitacional solo en sistemas inerciales.
c)
La masa inercial es una magnitud vectorial, mientras que la gravitacional es escalar.
d)
No existe diferencia, ambas representan la misma cantidad física en todo contexto.
16.
¿Para qué sirve realizar un diagrama de fuerzas al analizar un cuerpo en movimiento?
a)
Para identificar individualmente todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y determinar la fuerza resultante.
b)
Para determinar únicamente la fuerza de fricción que actúa en el cuerpo.
c)
Para calcular la energía potencial almacenada en el cuerpo.
d)
Solo para visualizar las fuerzas en una representación gráfica, sin información adicional.
17.
¿Cuándo un cuerpo puede considerarse en equilibrio de traslación?
a)
Cuando la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero.
b)
Cuando actúan fuerzas que no se compensan en ninguna dirección.
c)
Cuando hay una fuerza neta que causa aceleración constante.
d)
Cuando solo existen fuerzas de fricción en contacto con el cuerpo.
18.
¿Qué condición es necesaria para que un cuerpo esté en equilibrio mecánico?
a)
La suma de todas las fuerzas y el momento respecto a cualquier punto debe ser cero.
b)
La fuerza de fricción debe ser igual a la fuerza aplicada.
c)
La fuerza resultante debe ser mayor a cero para mantener el equilibrio.
d)
La masa del cuerpo debe ser constante en el tiempo.
19.
¿Cómo se relaciona la fuerza elástica en un cuerpo con su deformación?
a)
La fuerza elástica es proporcional a la deformación del cuerpo, siguiendo la ley de Hooke.
b)
La fuerza elástica no depende de la deformación, solo del material.
c)
La fuerza elástica siempre actúa en dirección contraria a la deformación, independientemente de su magnitud.
d)
La fuerza elástica solo se presenta en cuerpos no elásticos.
20.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la fuerza de compresión?
a)
Es una fuerza interna que actúa en el interior de objetos como barras o columnas, oponiéndose a la deformación por compresión.
b)
Es la fuerza que actúa sobre objetos en dirección tangencial a su superficie.
c)
Es una fuerza que actúa solo en sistemas con aceleración constante.
d)
Es una fuerza que únicamente aparece en condiciones de vacío.
21.
¿Qué establece la Primera Ley de Newton respecto al movimiento de un cuerpo en ausencia de fuerzas externas?
a)
Todo cuerpo en movimiento tiende a detenerse.
b)
Un cuerpo en reposo continuará en reposo, y uno en movimiento continuará en movimiento con velocidad constante.
c)
La aceleración de un cuerpo es proporcional al peso del mismo.
d)
La fuerza resultante sobre un cuerpo siempre es nula en equilibrio.
e)
La masa de un cuerpo determina la aceleración en presencia de fuerzas.
22.
¿Cómo se define la Masa Inercial?
a)
Como la resistencia que ofrece un cuerpo a cambios en su estado de reposo o movimiento.
b)
Como la cantidad de materia que tiene un cuerpo expresada en kilogramos.
c)
Como la fuerza necesaria para levantar un cuerpo del suelo.
d)
Como la propiedad que causa la aceleración en un campo gravitacional.
e)
Como la tendencia a mantener un cuerpo en equilibrio mecánico.
23.
¿Qué señala la Segunda Ley de Newton en términos de fuerza, masa y aceleración?
a)
La fuerza resultante es igual a cero en equilibrio.
b)
La aceleración es proporcional a la fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa del cuerpo.
c)
La fuerza y la aceleración son independientes entre sí.
d)
La masa de un cuerpo determina su peso en un campo gravitacional.
e)
La fuerza resultante siempre es igual a la masa multiplicada por la gravedad.
24.
¿Cuál es la diferencia principal entre masa inercial y masa gravitacional?
a)
La masa inercial mide la resistencia a cambios de movimiento, mientras que la masa gravitacional mide la fuerza que la gravedad ejerce sobre ella.
b)
La masa inercial solo se usa en física clásica, y la masa gravitacional en relatividad.
c)
La masa inercial siempre es mayor que la masa gravitacional.
d)
Son conceptos iguales expresados en diferentes unidades.
e)
La masa inercial determina el peso, y la masa gravitacional determina la inercia.
25.
¿Qué condición describe un cuerpo en equilibrio traslacional?
a)
Cuando la suma de todas las fuerzas externas es igual a cero.
b)
Cuando la fuerza neta sobre él es igual a la fuerza de fricción.
c)
Cuando la masa del cuerpo se mantiene constante.
d)
Cuando el peso del cuerpo es igual a la fuerza aplicada.
e)
Cuando la aceleración del cuerpo aumenta continuamente.
26.
Una caja de 5 kg está en reposo sobre una superficie inclinada, y una fuerza horizontal de 15 N se aplica para moverla. Si el coeficiente de rozamiento estático es 0,2, ¿cuál será la distancia recorrida en 10 segundos, suponiendo movimiento con aceleración constante?
a)
25 m
b)
50 m
c)
40 m
d)
30 m
e)
45 m
27.
Un bloque de 8 kg sobre un plano horizontal, sin rozamiento, recibe una fuerza constante de 24 N. ¿Cuál será su velocidad tras 6 segundos, suponiendo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado?
a)
13 m/s
b)
14 m/s
c)
15 m/s
d)
16 m/s
e)
18 m/s
28.
En un experimento, un cuerpo en reposo en una superficie lisa recibe una fuerza horizontal de 40 N. Si la masa del cuerpo es 10 kg, ¿qué fuerza de fricción opone la superficie?
a)
0 N
b)
20 N
c)
40 N
d)
10 N
e)
50 N
29.
Una caja de 5 kg está en equilibrio sobre una superficie inclinada con un ángulo tal que la fuerza de fricción estático máxima es 10 N. ¿Cuál es el valor del coeficiente de fricción estática?
a)
0,25
b)
0,50
c)
0,75
d)
1,00
e)
0,20
30.
¿Cuál es la condición principal para que un cuerpo esté en equilibrio de traslación según la ley de Newton?
a)
La suma vectorial de todas las fuerzas externas es igual a la masa del cuerpo.
b)
La suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo es cero.
c)
La fuerza neta aplicada debe ser mayor que la fuerza de fricción.
d)
La aceleración del cuerpo debe ser máxima.
31.
¿Qué afirma la segunda ley de Newton respecto a un cuerpo en movimiento o en reposo?
a)
Un cuerpo en reposo permanece en reposo y uno en movimiento sin necesidad de fuerzas.
b)
La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada y a la masa.
c)
La aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a su masa.
d)
La fuerza resultante sobre un cuerpo siempre es igual a su peso.
32.
¿Cómo se define la masa inercial y cuál es su relación con la segunda ley de Newton?
a)
Es la masa que mide la resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento, y aparece en la relación F = m·a.
b)
Es la masa que mide la cantidad de materia en un cuerpo y está relacionada con la gravedad local.
c)
Es la masa de un cuerpo en reposo respecto a la Tierra.
d)
Es la masa que varía dependiendo de la fuerza aplicada.
33.
Según el principio de inercia, ¿qué comportamiento presenta un cuerpo que inicialmente está en reposo y no recibe fuerzas externas?
a)
Comenzará a moverse con aceleración constante.
b)
Permanecerá en reposo sin cambios hasta que actúe una fuerza externa.
c)
Empezará a moverse en línea recta debido a su masa.
d)
Se deformará debido a la inercia sin cambiar de estado.
34.
¿Qué diferencia principal existe entre la masa gravitacional y la masa inercial?
a)
La masa gravitacional mide la resistencia a cambios en el movimiento, mientras la masa inercial mide la fuerza gravitatoria.
b)
La masa inercial se define por la resistencia a aceleraciones, y la masa gravitacional por la fuerza gravitatoria en un lugar determinado.
c)
No existe diferencia, ambos conceptos son iguales.
d)
La masa gravitacional varía dependiendo del lugar, mientras la inercial no.
35.
¿Qué establece la primera condición de equilibrio en mecánica?
a)
Que la suma de fuerzas es igual a la masa multiplicada por la aceleración.
b)
Que la suma de las fuerzas es cero en un cuerpo en reposo o en movimiento con velocidad constante.
c)
Que la fuerza de fricción siempre equaliza la fuerza aplicada.
d)
Que la fuerza neta resulta en aceleración hacia abajo.
36.
Un bloque de 10 kg se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal y se le aplica una fuerza constante de 40 N. Si recorre 72 m en 8 s, ¿cuál es la fuerza de fricción resultante?
a)
3 N
b)
24 N
c)
30 N
d)
40 N
37.
Un bloque de 8 kg descansa sobre un plano inclinado liso (sin fricción). La constante elástica del resorte es de 250 N/m. ¿Cuál será la máxima elongación del resorte?
a)
0.4 m
b)
0.5 m
c)
0.6 m
d)
0.8 m
38.
En un experimento, un cuerpo de 8 kg recibe una fuerza y alcanza 18 m/s tras recorrer 72 m. ¿Cuál fue la magnitud de la fuerza aplicada?
a)
3 N
b)
24 N
c)
30 N
d)
40 N
39.
¿Qué establece la segunda ley de Newton en relación con la fuerza resultante y la aceleración de un cuerpo?
a)
La fuerza resultante es inversamente proporcional a la aceleración y directamente proporcional a la masa.
b)
La fuerza resultante produce una aceleración de la misma dirección y sentido, siendo proporcional a esta, e inversamente proporcional a la masa.
c)
La fuerza resultante no altera el movimiento del cuerpo, siempre que la masa sea constante.
d)
La fuerza resultante debe ser cero para que exista una aceleración.
40.
¿Cuáles son las características principales de la fuerza de tensión en una cuerda, según lo explicado en el documento?
a)
Solo puede empujar a un cuerpo y siempre se transmite de manera instantánea.
b)
Solo puede jalar a un cuerpo y no puede empujar, transmitiéndose a lo largo de la cuerda.
c)
Puede empujar o jalar, y actúa en ambas direcciones según la situación.
d)
Solo actúa en cuerpos en reposo, manteniendo la tensión constante.
41.
¿Qué aspecto caracteriza a la masa de inercia en relación con la aceleración de un cuerpo?
a)
La masa de inercia aumenta en un cuerpo que experimenta mayor gravedad.
b)
La masa de inercia define la resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento o reposo cuando se le aplica una fuerza no equilibrada.
c)
La masa de inercia es proporcional a la fuerza gravitacional que actúa sobre el cuerpo.
d)
La masa de inercia solo se aplica en cuerpos en equilibrio.
42.
En relación con el principio de inercia, ¿qué sucede con un cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúan fuerzas externas?
a)
Tienen tendencia a cambiar su estado de movimiento por la acción de fuerzas internas.
b)
Tienden a mantener su estado, en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, sin cambios.
c)
Solo los cuerpos en movimiento tienden a mantener su velocidad, pero los en reposo no permanecen en esa condición.
d)
El estado del cuerpo siempre cambiará espontáneamente por efecto de la masa.
43.
¿Qué condición debe cumplirse para que un cuerpo esté en equilibrio de traslación?
a)
La suma vectorial de todas las fuerzas externas actuantes debe ser diferente de cero.
b)
La suma de las fuerzas en cada eje debe ser igual a la masa multiplicada por la aceleración en ese eje.
c)
La suma algebraica de todas las fuerzas externas en cada dirección debe ser igual a cero.
d)
La fuerza de gravedad debe ser igual a la fuerza normal.
44.
¿Cómo se relaciona la fuerza de elasticidad en un cuerpo elástico con su deformación?
a)
La fuerza de elasticidad es proporcional a la deformación y opuesta a ella.
b)
La fuerza de elasticidad es independiente de la deformación.
c)
La fuerza de elasticidad actúa solo en materiales plásticos y es inversamente proporcional a la deformación.
d)
La fuerza de elasticidad aumenta exponencialmente con la deformación.
45.
Un bloque de 10 kg es arrastrado sobre una superficie horizontal por una fuerza constante de 40 N, alcanzando una rapidez de 24 m/s después de recorrer 72 m. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza aplicada, según el proceso explicado?
a)
3 N
b)
24 N
c)
30 N
d)
40 N
e)
80 N
46.
¿Para determinar la fuerza aplicada a un bloque de 8 kg que inicia en reposo y alcanza cierta velocidad en cierto desplazamiento, qué pasos son necesarios según las páginas 24-29?
a)
Calcular la aceleración, aplicar la fórmula de MRUV, y determinar la fuerza con F=ma.
b)
Solo medir la fuerza y usarla como resultado final.
c)
Directamente usar la fórmula de la energía cinética.
d)
Solucionar mediante el método de diagramas de cuerpo libre sin calcular la aceleración.
47.
En un sistema donde un bloque de 8 kg se desplaza desde el reposo con aceleración constante, ¿qué fórmula se debe usar para hallar la rapidez final después de un tiempo de 6 s?
a)
vf = vo + at
b)
vf² = vo² + 2ad
c)
d = vt
d)
a = F/m
e)
F = m·g
48.
¿Cuál es la relación fundamental establecida por la Segunda Ley de Newton entre fuerza, masa y aceleración de un cuerpo?
a)
La fuerza es directamente proporcional a la masa y la aceleración.
b)
La fuerza es inversamente proporcional a la masa y directamente proporcional a la aceleración.
c)
La fuerza es directamente proporcional a la producto de la masa y la aceleración.
d)
La fuerza es independiente de la masa y la aceleración.
49.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la aceleración en un movimiento acelerado es correcta según el contenido del PDF?
a)
La aceleración siempre apunta en la misma dirección que la velocidad.
b)
Cuando la velocidad de un cuerpo aumenta, el movimiento es acelerado.
c)
La aceleración es siempre constante en movimientos acelerados.
d)
La aceleración se opone siempre al movimiento del cuerpo.
50.
¿Según la ley de Hooke, cómo varía la fuerza elástica Fe en función del alargamiento o deformación x de un resorte?
a)
Es inversamente proporcional a x.
b)
Es directamente proporcional a x.
c)
Es independiente de x.
d)
Varía cuadráticamente con x.
51.
¿Qué indica la tercera Ley de Newton acerca de las fuerzas que dos cuerpos ejercen entre sí durante una interacción?
a)
Las fuerzas son iguales en magnitud y en la misma dirección.
b)
Las fuerzas de acción y reacción se anulan en el equilibrio.
c)
Las fuerzas son iguales en magnitud pero de dirección opuesta.
d)
Un cuerpo ejerce una fuerza solo si el otro la acepta.
52.
¿Cuál es la causa principal que modifica el movimiento mecánico de un cuerpo según la definición de dinámica?
a)
La presencia de fuerzas externas actuantes.
b)
La masa del cuerpo en reposo.
c)
La fricción en condiciones ideales.
d)
La velocidad inicial del cuerpo.
53.
En un movimiento acelerado, ¿qué información proporciona la relación entre la fuerza resultante y la aceleración?
a)
La fuerza resultante es inversamente proporcional a la aceleración.
b)
La fuerza resultante es igual a la suma vectorial de todas las fuerzas.
c)
La fuerza resultante es proporcional a la aceleración y en la misma dirección.
d)
La fuerza resultante no influye en la aceleración.
54.
Un bloque de 8 kg descansa sobre un plano inclinado liso y se le aplica una fuerza horizontal de 24 N, causando una aceleración de 3 m/s². ¿Cuál sería la fuerza neta que actúa sobre el bloque?
a)
24 N
b)
40 N
c)
48 N
d)
72 N
55.
El enunciado indica que un bloque de 10 kg recorre 72 m y alcanza una velocidad de 24 m/s. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza aplicada al bloque?
a)
3 N
b)
24 N
c)
30 N
d)
40 N
56.
De acuerdo con las leyes del PDF, si un cuerpo de masa 10 kg recibe una fuerza de 40 N, ¿qué aceleración adquiere?
a)
2 m/s²
b)
4 m/s²
c)
0.4 m/s²
d)
10 m/s²
57.
Un resorte con constante k = 250 N/m se comprime una distancia x y genera una fuerza elástica. ¿Qué fuerza elástica actúa en el resorte si se comprime 0.1 m?
a)
25 N
b)
250 N
c)
25 N/m
d)
2.5 N
58.
¿Cuál es la relación entre la fuerza resultante y la aceleración de un cuerpo según la segunda ley de Newton?
a)
La fuerza resultante es inversamente proporcional a la aceleración.
b)
La fuerza resultante y la aceleración son independientes.
c)
La fuerza resultante y la aceleración son directamente proporcionales, en la misma dirección y sentido.
d)
La fuerza resultante solo afecta a la velocidad, no a la aceleración.
59.
¿En qué situación se considera que un movimiento es acelerado?
a)
Cuando la rapidez disminuye.
b)
Cuando la rapidez aumenta.
c)
Cuando la velocidad permanece constante.
d)
Cuando la fuerza aplicada es cero.
60.
De acuerdo con la ley de Hooke, ¿cómo se relaciona la fuerza elástica con la deformación del resorte?
a)
Inversamente proporcional.
b)
Proporcional al cuadrado.
c)
Directamente proporcional.
d)
Independiente de la deformación.
61.
¿En qué consiste el concepto de fuerza de tensión según el contenido del PDF?
a)
Puede empujar o jalar.
b)
Fuerza de acción y reacción.
c)
Solo jala, no empuja, y se transmite a lo largo de la cuerda.
d)
Igual que la compresión.
62.
Según la tercera Ley de Newton, ¿qué caracteriza a las fuerzas en una interacción entre dos cuerpos?
a)
Fuerzas de acción en un solo cuerpo.
b)
Iguales en magnitud y dirección.
c)
Siempre aparecen en pares, con magnitudes iguales y direcciones contrarias.
d)
Solo actúan en equilibrio.
63.
¿Qué describe la fuerza de fricción estática en relación con el movimiento de un bloque sobre una superficie rugosa?
a)
Impide el deslizamiento, proporcional a μs·N.
b)
Actúa solo en movimiento.
c)
Siempre mayor que la fuerza aplicada.
d)
Constante sin importar la fuerza.
64.
Un bloque de 8 kg en un plano inclinado liso, con una constante elástica de 250 N/m, se encuentra en equilibrio en una posición determinada. ¿Cuál es la longitud del resorte si la deformación es 0.02 m?
a)
0.005 m
b)
0.02 m
c)
0.1 m
d)
0.005 m y el valor corresponde a la elongación del resorte.
65.
¿De qué forma se relaciona la masa de un cuerpo con la aceleración que recibe bajo la acción de una fuerza constante?
a)
La masa no afecta la aceleración.
b)
La aceleración aumenta proporcionalmente con la masa.
c)
La aceleración es inversamente proporcional a la masa.
d)
La aceleración disminuye con la fuerza.
66.
En un sistema en equilibrio, ¿qué se puede afirmar acerca de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo?
a)
Son fuerzas de acción y reacción que se anulan.
b)
Suma vectorial distinta de cero.
c)
Suma vectorial cero; pero no impiden movimiento.
d)
Fuerza neta cero; puede estar en reposo o MRU.
67.
Basándose en las páginas del PDF, ¿qué diferencia fundamental hay entre fuerza de compresión y fuerza de tensión?
a)
Compresión empuja; tensión jala, ambas actúan en el interior del cuerpo.
b)
Compresión solo en líquidos.
c)
Compresión jala y empuja; tensión solo jala.
d)
No hay diferencia.
68.
¿Qué sucede con la aceleración de un cuerpo si la fuerza aplicada se duplica, manteniendo constante la masa?
a)
La aceleración se mantiene constante.
b)
La aceleración se reduce a la mitad.
c)
La aceleración se duplica.
d)
La aceleración se vuelve cero.
69.
¿Qué representa el coeficiente de fricción cinética en un cuerpo en movimiento?
a)
La fuerza necesaria para iniciar el movimiento.
b)
La fuerza de fricción cuando el cuerpo está en reposo.
c)
La constante que relaciona la fuerza normal con la fuerza de fricción mientras el cuerpo está en movimiento.
d)
La resistencia al movimiento vertical.
70.
¿Cuál es la aceleración de un cuerpo de 5 kg si sobre él actúa una fuerza neta de 20 N?
a)
2 m/s²
b)
4 m/s²
c)
5 m/s²
d)
10 m/s²
71.
¿Qué condición debe cumplirse para que un cuerpo esté en equilibrio dinámico?
a)
Que esté en reposo.
b)
Que esté acelerando.
c)
Que se mueva con velocidad constante y fuerza neta cero.
d)
Que tenga masa constante.
72.
Un bloque de 3 kg es empujado con una fuerza de 18 N y se acelera a 4 m/s². ¿Cuál es la fuerza de fricción que actúa sobre él?
a)
6 N
b)
12 N
c)
18 N
d)
24 N
73.
¿Qué ocurre con la aceleración de un cuerpo si se mantiene constante la fuerza pero se duplica su masa?
a)
La aceleración se duplica.
b)
La aceleración disminuye a la mitad.
c)
La aceleración permanece igual.
d)
La aceleración se vuelve cero.
74.
¿Qué es la fuerza normal en un cuerpo apoyado sobre una superficie horizontal?
a)
Una fuerza hacia la derecha.
b)
La fuerza de rozamiento.
c)
La fuerza perpendicular ejercida por la superficie.
d)
La fuerza que jala al cuerpo.
75.
Un resorte con k = 200 N/m se estira 0.05 m. ¿Cuál es la fuerza elástica ejercida?
a)
5 N
b)
10 N
c)
15 N
d)
20 N
76.
¿Cuál es la principal diferencia entre fricción estática y fricción cinética?
a)
La fricción cinética es mayor.
b)
La fricción estática se da cuando el cuerpo está en movimiento.
c)
La fricción estática es mayor y se da antes del movimiento.
d)
No hay diferencia.
77.
Un cuerpo en caída libre experimenta una aceleración igual a:
a)
Su masa.
b)
Su velocidad.
c)
La gravedad terrestre.
d)
Cero.
78.
¿Cuál es el valor de la fuerza neta sobre un objeto de 12 kg que acelera a 2.5 m/s²?
a)
30 N
b)
24 N
c)
15 N
d)
18 N
79.
¿Qué tipo de fuerza actúa en contra del movimiento de un cuerpo deslizándose sobre una superficie?
a)
Fuerza centrípeta
b)
Fuerza elástica
c)
Fuerza de fricción
d)
Fuerza normal
80.
¿Qué pasa con un cuerpo si la suma de fuerzas que actúan sobre él es cero?
a)
Se acelera.
b)
Se mueve en línea curva.
c)
Permanece en reposo o en MRU.
d)
Aumenta su masa.
81.
¿Cómo se calcula la fuerza neta en un sistema con varias fuerzas?
a)
Suma algebraica de todas las masas.
b)
Suma vectorial de todas las fuerzas.
c)
Multiplicación de aceleración por fricción.
d)
Resta entre peso y normal.
82.
Si un objeto acelera en la dirección opuesta a su velocidad, ¿qué tipo de movimiento presenta?
a)
Acelerado
b)
Uniforme
c)
Retardado
d)
Circular
83.
¿Cuál es la fuerza que actúa cuando una cuerda tira de un objeto colgante?
a)
Fuerza normal
b)
Fuerza de tensión
c)
Fuerza elástica
d)
Fuerza centrípeta
84.
¿Cómo afecta una fuerza desequilibrada a un cuerpo inicialmente en reposo?
a)
Lo mantiene en reposo.
b)
Causa una aceleración.
c)
Disminuye su masa.
d)
Aumenta su fricción.
85.
Un objeto de 10 kg se mueve con velocidad constante. ¿Qué puede afirmarse sobre las fuerzas que actúan sobre él?
a)
La fuerza neta es distinta de cero.
b)
No hay ninguna fuerza actuando.
c)
Las fuerzas están equilibradas.
d)
La fricción es mayor que la fuerza aplicada.
86.
¿Qué es una interacción de acción y reacción según Newton?
a)
Fuerzas que actúan en un solo cuerpo.
b)
Fuerzas opuestas que se cancelan.
c)
Pares de fuerzas iguales y opuestas entre dos cuerpos.
d)
Fuerzas resultantes.
87.
Si un cuerpo se mueve sobre una superficie horizontal sin fricción, ¿qué sucede si no se le aplica ninguna fuerza adicional?
a)
Se detiene.
b)
Cambia su dirección.
c)
Continúa en MRU.
d)
Acelera.
88.
Un bloque de 5 kg se desliza con aceleración de 2 m/s². ¿Cuál es la fuerza neta?
a)
10 N
b)
2 N
c)
7 N
d)
5 N
89.
¿Cuál es la unidad de medida de la fuerza en el Sistema Internacional?
a)
Kg
b)
m/s²
c)
Newton
d)
Pascal
90.
¿Qué sucede con la aceleración de un cuerpo si la fuerza aplicada se duplica, manteniendo constante la masa?
a)
La aceleración se mantiene constante.
b)
La aceleración se reduce a la mitad.
c)
La aceleración se duplica.
d)
La aceleración se vuelve cero.
91.
¿Qué representa el coeficiente de fricción cinética en un cuerpo en movimiento?
a)
La fuerza necesaria para iniciar el movimiento.
b)
La fuerza de fricción cuando el cuerpo está en reposo.
c)
La constante que relaciona la fuerza normal con la fuerza de fricción mientras el cuerpo está en movimiento.
d)
La resistencia al movimiento vertical.
92.
¿Cuál es la aceleración de un cuerpo de 5 kg si sobre él actúa una fuerza neta de 20 N?
a)
2 m/s²
b)
4 m/s²
c)
5 m/s²
d)
10 m/s²
93.
Un cuerpo de 15 kg está suspendido por una cuerda. ¿Qué valor tiene la tensión en la cuerda en equilibrio? (g = 9.8 m/s²)
a)
147 N
b)
150 N
c)
9.8 N
d)
135 N
94.
¿Qué ocurre con un objeto si la fuerza neta sobre él es distinta de cero?
a)
Permanece en equilibrio.
b)
Cambia su velocidad (se acelera).
c)
Mantiene velocidad constante.
d)
Reduce su masa.
95.
Un bloque de 4 kg sobre una superficie horizontal es arrastrado con una fuerza de 20 N y tiene fricción de 4 N. ¿Cuál es su aceleración?
a)
6 m/s²
b)
5 m/s²
c)
4 m/s²
d)
3 m/s²