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Ley de Hooke 2BGU

Total questions: 10

Worksheet time: 6mins

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1.

En la ley de Hooke, la "Δx" representa:

a)

el desplazamiento

b)

la distancia

c)

la elongación

d)

el esfuerzo

e)

Energía de un resorte

2.

Una fuerza de 30 N comprime un resorte una distancia de 10 cm. Determine la constante elástica del resorte.

a)

30 N/m

b)

300 N/m

c)

600 N/m

d)

3 N/m

e)

150 N/m

3.

Un resorte de k=100 N/m se estira 0.2 m cuando actúa una fuerza externa sobre él. Determine la magnitud de la fuerza.

a)

20 N

b)

200 N

c)

2000 N

d)

2 N

e)

40 N

4.

Una fuerza de 80 N actúa sobre un resorte de constante elástica k=160 N/m. Determine la magnitud de la elongación que sufre el resorte bajo la acción de esta fuerza.

a)

5 m

b)

50 cm

c)

100 cm

d)

2 m

e)

200 cm

5.

Un resorte está sosteniendo un bloque de madera de masa 5 kg5\ kg  , la constante de elasticidad es de 12 Nm12\ \frac{N}{m} . Calcula la elongación que sufre el resorte.

a)

2.4 cm2.4\ cm  

b)

4.08 m4.08\ m  

c)

0.42 cm0.42\ cm  

d)

3,8 cm3,8\ cm  

e)

7,7 cm7,7\ cm  

6.

¿Cuál es la unidad de fuerza en el Sistema Internacional?

a)

N

b)

J

c)

kg

d)

g

7.

¿Qué objeto, utilizado par medir fuerza, fue creado a partir de la ley de Hooke?

a)

cinta métrica

b)

dinamómetro

c)

balanza

d)

termómetro

8.

¿Qué representa la constante K en la Ley de Hooke?

a)

El alargamiento del resorte

b)

La fuerza neta

c)

La constante elástica del resorte

d)

La resistencia del material

9.

La fuerza que se aplica a un resorte está dada por:

a)

La suma de la constante del resorte y el desplazamiento

b)

La diferencia de la constante del resorte y el desplazamiento

c)

La multiplicación de la constante del resorte y el desplazamiento

d)

La división de la constante del resorte y el desplazamiento

10.

¿Qué establece la Ley de Hooke?

a)

La fuerza aplicada es inversamente proporcional a la deformación.

b)

La fuerza aplicada es proporcional a la aceleración.

c)

La fuerza aplicada es directamente proporcional a la deformación.

d)

La fuerza aplicada no depende de la deformación.