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Mecánica 5to

Total questions: 76

Worksheet time: 57mins

Name
Class
Date
1.
La dimension de la fuerza es
a)
M·T^-1
b)
L·T^-2
c)
M·L^2·T^-2
d)
M·L·T^-2
2.
Un bloque sube con velocidad decreciente por rozamiento: que sucede con K?
a)
K indefinida
b)
K constante
c)
K disminuye
d)
K aumenta
3.
Que es una magnitud fisica?
a)
Un instrumento de laboratorio
b)
Un numero elegido al azar
c)
Una unidad sin referencia
d)
Una propiedad medible de un fenomeno
4.
En un sistema masa-resorte sin rozamiento
a)
E_mecanica se conserva
b)
Solo K cambia
c)
Solo U cambia
d)
K constante y U constante
5.
Energia potencial elastica ideal
a)
U = 1/2 x/k
b)
U = 1/2 k x^2
c)
U = k x
d)
U = k/x
6.
En un colchon elastico ideal sin rozamiento
a)
Solo K crece
b)
E_mec decrece siempre
c)
Solo U_elastica crece indefinido
d)
Se conserva E_mec
7.
Al comprimir un resorte para lanzar un bloque hacia arriba sin rozamiento
a)
U_g se convierte en masa
b)
K se convierte en masa
c)
No hay conversion de energia
d)
U_elastica se convierte en K y luego en U_g
8.
Un objeto se suelta desde reposo a altura h. Velocidad al llegar al suelo (sin rozamiento)
a)
v = g h
b)
v = sqrt(2 g h)
c)
v = sqrt(g/h)
d)
v = 2 g h
9.
Energia potencial gravitatoria (cerca de la Tierra)
a)
U = F·t
b)
U = 1/2 k x^2
c)
U = m g h
d)
U = 1/2 m v^2
10.
Si aparecen fuerzas de resistencia (aire, rozamiento)
a)
U constante
b)
E_mecanica aumenta
c)
K constante
d)
E_mecanica disminuye
11.
Potencia media P_prom se define como
a)
Energia·distancia
b)
Fuerza/tiempo
c)
Trabajo/tiempo
d)
Trabajo·tiempo
12.
Cuales son unidades base del SI?
a)
ft, lb, s, A, F, mol, cd
b)
cm, g, s, A, K, mol, lx
c)
m, kg, s, A, K, mol, cd
d)
m, g, s, C, C, mol, lm
13.
Si se duplica k con misma compresion x, la energia
a)
Se duplica
b)
No cambia
c)
Se reduce a la mitad
d)
Se hace cero
14.
Teorema trabajo-energia cinetica establece que
a)
W_net = Delta U
b)
W_net = Delta K
c)
W_conserv = 0
d)
W_roz = 0
15.
En caida libre sin rozamiento, al descender
a)
K aumenta y U disminuye
b)
K y U aumentan a la vez
c)
K y U constantes
d)
K disminuye y U aumenta
16.
Si duplicas la rapidez en traslacion, la K
a)
Cuadruplica
b)
Duplica
c)
Se mantiene
d)
Se reduce a la mitad
17.
La unidad de presion en el SI es
a)
Torr
b)
Pascal (Pa)
c)
Bar
d)
Atmosfera
18.
El trabajo de friccion cinetica en tramo s con fuerza fk constante
a)
W = +fk s
b)
W = fk/s
c)
W = 0
d)
W = -fk s
19.
Si v tiene dimensiones L·T^-1, entonces la aceleracion a tiene
a)
T·L^-1
b)
L·T^-2
c)
L·T
d)
L^2·T^-1
20.
Altura minima desde la base para completar el loop sin rozamiento
a)
h_min = 2.5 R
b)
h_min = 3 R
c)
h_min = R
d)
h_min = 2 R
21.
Que sistema de unidades se usa por defecto en fisica escolar?
a)
SI (Sistema Internacional)
b)
Sistema Imperial
c)
Sistema CGS antiguo
d)
Sistema Tecnico ingles
22.
Ley de Hooke para resorte ideal
a)
F = k x^2
b)
F = k/x
c)
F = -x/k
d)
F = -k x
23.
Un bloque baja una altura h sin rozamiento. Su incremento de K es
a)
Delta K = m/h
b)
Delta K = 0
c)
Delta K = -m g h
d)
Delta K = m g h
24.
Velocidad minima en la cima del loop para contacto
a)
v_top = R / g
b)
v_top = g R
c)
v_top = sqrt(2 g R)
d)
v_top = sqrt(g R)
25.
Relacion entre Joule y Newton·metro
a)
1 J = 1 N·m
b)
1 J = 1 N/m
c)
1 J = 1 N/s
d)
1 J = 1 N·s
26.
Que expresan los corchetes [X] en analisis dimensional?
a)
La incertidumbre de X
b)
El error porcentual de X
c)
Dimensiones de la magnitud X
d)
La unidad concreta de X
27.
Cuando el trabajo de la normal N es cero?
a)
Cuando N es perpendicular al desplazamiento
b)
Siempre es negativo
c)
Cuando N es paralela al desplazamiento
d)
Siempre es positivo
28.
Si el resorte pierde energia por rozamiento interno
a)
U constante siempre
b)
K aumenta sin limite
c)
E_mec disminuye con el tiempo
d)
E_mec aumenta siempre
29.
La energia mecanica es
a)
E = K·U
b)
E = U - K
c)
E = K + U
d)
E = K - U
30.
Trabajo realizado por el resorte al pasar de x1 a x2
a)
W = k^2 (x2 - x1)
b)
W = x2/x1
c)
W = 1/2 k (x1^2 - x2^2)
d)
W = k (x2 - x1)
31.
La eficiencia eta de una maquina es
a)
1 - Salida/Entrada
b)
Entrada/Salida
c)
Salida/Entrada
d)
Trabajo perdido/Entrada
32.
Si Delta E_mec < 0 en un proceso real, suele indicar
a)
Solo peso actuando
b)
Potencia infinita
c)
Trabajo de fuerzas no conservativas
d)
Solo normal actuando
33.
Si h < 2.5 R sin rozamiento, entonces
a)
Se pierde contacto antes de la cima
b)
K crece sin limite
c)
No afecta la normal
d)
Aumenta la potencia infinitamente
34.
Si una maquina entrega 2000 J utiles con 2500 J de entrada
a)
Eficiencia = 0.2
b)
Eficiencia = 0.8
c)
Eficiencia = 1.25
d)
Eficiencia = 2.5
35.
Relacion entre Watt, Joule y segundo
a)
1 W = 1 J·m
b)
1 W = 1 J·s
c)
1 W = 1 J/m
d)
1 W = 1 J/s
36.
En ausencia de fuerzas no conservativas
a)
K2 = 0 siempre
b)
K1 + U1 = K2 + U2
c)
K2 = K1 + U1
d)
U2 = 0 siempre
37.
Que unidad SI corresponde al impulso?
a)
W·s
b)
N·s
c)
Pa·s
d)
J·s
38.
Que unidad SI corresponde a la energia?
a)
Joule (J)
b)
Newton (N)
c)
Pascal (Pa)
d)
Watt (W)
39.
Unidad SI de la constante elastica k
a)
J·m
b)
J/m
c)
N/m
d)
N·m
40.
En subida a velocidad constante, la potencia requerida por un motor depende de
a)
Peso y velocidad
b)
Solo area frontal
c)
Solo masa
d)
Solo temperatura ambiente
41.
En la cima de un loop de radio R, para no perder contacto, se requiere
a)
N infinita
b)
N <= 0
c)
N >= 0
d)
N = mg siempre
42.
Para un pendulo ideal (angulo pequeno) sin rozamiento
a)
K constante en todo el ciclo
b)
E_total crece en cada oscilacion
c)
E_total constante (K+U)
d)
U constante en todo el ciclo
43.
Para fuerzas conservativas el trabajo en una trayectoria cerrada es
a)
Cero
b)
Negativo fijo
c)
Positivo fijo
d)
Indefinido
44.
Para una rampa sin rozamiento, al subir
a)
K disminuye y U aumenta
b)
U y K nulas siempre
c)
K aumenta y U disminuye
d)
K y U constantes
45.
La unidad de trabajo W en SI es
a)
J (Joule)
b)
W (Watt)
c)
Pa (Pascal)
d)
N (Newton)
46.
Si un empuje realiza trabajo positivo sobre un trineo
a)
Extrae energia del sistema
b)
Solo cambia la masa
c)
Aporta energia mecanica al sistema
d)
No cambia la energia
47.
Si se libera un resorte comprimido, inicialmente la fuerza sobre la masa
a)
Es cero
b)
Apunta alejada del equilibrio
c)
Apunta a la compresion
d)
Apunta hacia el equilibrio
48.
El Watt (W) equivale dimensionalmente a
a)
N·s
b)
J·s
c)
N/m
d)
J/s
49.
Las fuerzas no conservativas se caracterizan por
a)
Trabajo nulo en lazo cerrado
b)
Trabajo dependiente de la trayectoria
c)
No disipar energia
d)
Asociar potencial unico U
50.
Potencia instantanea en traslacion con fuerza constante paralela
a)
P = F - v
b)
P = F/v
c)
P = F + v
d)
P = F v
51.
1 N es igual a
a)
1 kg/s^2
b)
1 kg·m^2/s
c)
1 m/(kg·s^2)
d)
1 kg·m/s^2
52.
Cual magnitud NO es base en el SI?
a)
Longitud
b)
Tiempo
c)
Masa
d)
Velocidad
53.
El trabajo W tiene dimensiones
a)
M·L·T^-2
b)
L^2·T^-3
c)
M·L^2·T^-2
d)
M·T^-3
54.
Si la friccion cinetica f se opone al movimiento a lo largo de s
a)
W_roz = -f s
b)
W_roz = 0
c)
W_roz = f/s
d)
W_roz = +f s
55.
Energia cinetica traslacional es
a)
K = m g h
b)
K = 1/2 m v^2
c)
K = k x^2
d)
K = F v
56.
El trabajo del peso al bajar una altura h
a)
W = +m g h
b)
W = m/h
c)
W = 0
d)
W = -m g h
57.
Si no hay perdidas, al regresar el bloque a la base
a)
La K es menor que al inicio
b)
Recupera la K inicial
c)
La energia desaparece
d)
La U_g es maxima
58.
Si actuan conservativas y no conservativas
a)
Delta U = 0 siempre
b)
Delta K = 0 siempre
c)
Kf+Uf = Ki+Ui
d)
Kf+Uf = Ki+Ui + W_nc
59.
Dimension de k en analisis dimensional
a)
M·T^-2
b)
L·T^-2
c)
M·L^-1·T^-2
d)
M·L·T^-2
60.
Si la fuerza neta es nula pero hay friccion y motor equilibrados
a)
Trabajo neto distinto de cero
b)
Velocidad constante, P_motor = perdidas
c)
Reposo imposible
d)
Aceleracion constante, P=0
61.
Cual es la dimension de la constante elastica k?
a)
M·L^-1·T^-2
b)
L·T^-2
c)
M·L·T^-2
d)
M·T^-2
62.
Trabajo de una fuerza constante paralela al desplazamiento s
a)
W = F-s
b)
W = F+s
c)
W = F·s
d)
W = F/s
63.
Una ecuacion fisicamente valida debe
a)
Evitar unidades derivadas
b)
Ser dimensionalmente homogenea
c)
Usar solo numeros enteros
d)
No contener constantes
64.
Dimension de la potencia P
a)
L^2·T^-3
b)
M·L^2·T^-3
c)
M·L·T^-2
d)
M·L^2·T^-2
65.
1 kW·h equivale a
a)
3.6e3 J
b)
36 J
c)
3.6e6 J
d)
360 J
66.
Condicion dinamica en la cima del loop (limite de contacto)
a)
m v^2 / R = m g / 2
b)
m v^2 / R = m g
c)
m v^2 / R = 0
d)
m v^2 / R = 2 m g
67.
Trabajo neto positivo sobre un cuerpo
a)
Aumenta K
b)
Hace K nula
c)
Disminuye K
d)
No cambia K
68.
Energia en el punto mas alto del loop (sin perdidas) partiendo de h
a)
m g h = K_top + m g (2R)
b)
m g h = K_top
c)
m g h = 0
d)
m g h = K_top - m g (2R)
69.
Si solo actuan fuerzas conservativas, entonces
a)
La potencia es constante siempre
b)
K aumenta siempre
c)
La energia mecanica se conserva
d)
U aumenta siempre
70.
Si duplicas la altura de caida (sin perdidas), v al llegar al suelo
a)
Aumenta por sqrt(2)
b)
Se reduce a la mitad
c)
Se duplica
d)
No cambia
71.
Un resorte comprimido almacena energia que puede volverse
a)
Campo magnetico terrestre
b)
Carga electrica neta
c)
Tiempo de reaccion
d)
Energia cinetica del objeto
72.
Energia almacenada al comprimir un resorte x
a)
U = k^2 x
b)
U = x/k
c)
U = 1/2 k x^2
d)
U = k x
73.
Un foco de 60 W consume
a)
3600 J por segundo
b)
6 J por segundo
c)
60 J cada segundo
d)
60 J cada minuto
74.
Si h = 3 R sin rozamiento, en la cima del loop
a)
No hay contacto
b)
N > 0
c)
N = 0 exacto
d)
N negativa obligatoria
75.
Si x se triplica con k fijo, U
a)
Se duplica
b)
No cambia
c)
Se multiplica por 9
d)
Se triplica
76.
Unidad SI de coeficiente de friccion mu
a)
N·s/m
b)
J/s
c)
Adimensional
d)
Pa·s