WorksheetsQuiz sobre Fuerzas Masivas y de Superficie
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
¿Por qué las fuerzas de superficie o esfuerzo se miden en fuerza por unidad de superficie?
Porque solo afectan el volumen del cuerpo.
Porque actúan en el interior del material.
Porque su efecto depende del área sobre la que se aplican.
Porque son proporcionales a la masa del cuerpo.
¿Cuál es la representación geométrica del esfuerzo en 3D según el texto?
El Elipsoide de Esfuerzos
El Círculo de Mohr
El Triángulo de Esfuerzos
El Cubo de Tensiones
Si en una roca se cumple que σ1 = σ3, ¿qué tipo de stress se produce y qué efecto tiene?
Un stress hidrostático que solo produce cambio de volumen
Un stress desviatorio que produce deformación
Un stress diferencial que genera fracturas
Un stress biaxial que aumenta la presión
En un estado de stress biaxial donde σ1 ≠ σ3, ¿cómo se define el stress desviatorio?
Como la diferencia entre el stress principal σ1 y el stress medio (σm = σ1 - σ3 / 2)
Como la suma de los tres esfuerzos principales
Como el producto de σ1 y σ3
Como la diferencia entre σ2 y σ3
¿A qué se refiere el término "esfuerzo" en el contexto de la mecánica de rocas?
A la cantidad de fuerza que actúa sobre una unidad de roca, provocando cambios en su forma o volumen.
A la velocidad con la que se mueve una roca en el subsuelo.
A la temperatura que alcanza una roca bajo presión.
A la densidad de una roca en diferentes condiciones ambientales.
¿Cuál es la razón por la que los esfuerzos de cizalla pueden desgarrar un cuerpo rocoso, considerando la dirección y el tipo de fuerzas involucradas?
Porque son fuerzas colineales actuando en sentidos opuestos y convergentes.
Porque son fuerzas paralelas no colineales en sentidos opuestos.
Porque son fuerzas colineales actuando en sentidos opuestos y divergentes.
Porque son fuerzas perpendiculares actuando en el mismo sentido.
Diagrama que muestra los vectores de esfuerzo normal y de cizalla, indicando las direcciones positiva y negativa para cada uno sobre una superficie rocosa.
Un diagrama que muestra los vectores de esfuerzo normal y de cizalla, con las direcciones positiva y negativa correctamente indicadas.
Un diagrama que muestra únicamente los vectores de esfuerzo normal, sin indicar las direcciones de cizalla.
Un diagrama que muestra los vectores de esfuerzo de compresión y tensión, sin incluir cizalla.
Un diagrama que muestra los vectores de esfuerzo normal y de cizalla, pero sin indicar las direcciones positiva y negativa.
¿Cuál es la diferencia principal entre los esfuerzos compresivos y los esfuerzos tensionales en un cuerpo rocoso?
Los esfuerzos compresivos alargan y adelgazan el cuerpo rocoso, mientras que los tensionales lo acortan y adelgazan.
Los esfuerzos compresivos acortan y adelgazan el cuerpo rocoso, mientras que los tensionales lo alargan y adelgazan.
Ambos tipos de esfuerzos solo adelgazan el cuerpo rocoso sin modificar su longitud.
Los esfuerzos tensionales y compresivos siempre actúan en el mismo sentido.
Analiza el diagrama y determina: ¿Qué tipo de esfuerzo tectónico es característico de los límites de placas de transformación?
Esfuerzo compresivo
Esfuerzo tensional
Esfuerzo de cizalla
Esfuerzo volcánico
¿Cuál es la definición de esfuerzo (stress) en el contexto de la geología?
Es la cantidad de energía almacenada en una roca.
Es la cantidad de fuerza que actúa sobre una unidad de roca (superficie rocosa).
Es la velocidad con la que se mueve una roca.
Es la temperatura de una roca bajo presión.
¿Cuál de los siguientes tipos de límites de placas está asociado principalmente con esfuerzos compresivos?
Límite de placa convergente
Límite de placa divergente
Límite de placa de transformación
Punto caliente (Hot Spot)
En la representación geométrica del esfuerzo en 3D, ¿qué representa cada eje principal de esfuerzos?
Un eje del elipsoide
Un vértice del cubo
Un radio del círculo
Un lado del triángulo
¿Por qué los planos (σ1, σ3), (σ1, σ2) y (σ2, σ3) se denominan planos de stresses principales?
Porque en ellos no ocurre cizalle
Porque tienen la máxima deformación
Porque son paralelos al eje principal
Porque soportan la menor carga
Cuando el sistema está en equilibrio, ¿cómo se representa la matriz del esfuerzo en dos dimensiones?
Una matriz diagonal con σx y σy, y ceros en los términos fuera de la diagonal
Una matriz con todos los elementos iguales a uno
Una matriz con solo componentes de esfuerzo cortante
Una matriz con solo componentes de esfuerzo normal
¿Qué sucede con el esfuerzo según la fórmula “Stress = Fuerza / Superficie” si la superficie disminuye pero la fuerza se mantiene constante?
El esfuerzo disminuye.
El esfuerzo permanece igual.
El esfuerzo aumenta.
El esfuerzo se vuelve cero.
Si una roca está sometida a esfuerzos en las tres dimensiones, ¿cómo se puede describir matemáticamente el estado de esfuerzo en su interior?
Mediante una matriz de esfuerzo que incluye componentes normales y cortantes en cada dirección.
Usando únicamente la presión atmosférica aplicada sobre la roca.
Considerando solo la fuerza de gravedad que actúa sobre la roca.
A través de la medición de la temperatura superficial de la roca.
Un prisma rocoso tiene un lado de 10 cm y una altura h. Si el peso total del cuerpo es de 10.000 Kg, ¿cuál es el peso del cuerpo a la altura h/2?
5.000 Kg
10.000 Kg
1.000 Kg
100 Kg
¿Qué representa físicamente el cociente entre el peso aplicado y el área de la superficie al calcular el esfuerzo (σ) en la superficie A?
Representa la presión ejercida por el cuerpo sobre la superficie
Representa la masa total del cuerpo
Representa la velocidad de deformación
Representa la densidad del material
Analiza la siguiente situación: Si una columna de roca está siendo aplastada por las rocas que la rodean, ¿qué tipo de esfuerzo está experimentando?
Esfuerzo de cizalla
Esfuerzo tensional
Presión confinante
Esfuerzo compresivo
Imagina que tienes un cuerpo rocoso sometido a fuerzas colineales en sentidos opuestos y divergentes. ¿Qué tipo de esfuerzo está actuando y cuál sería el efecto sobre el cuerpo rocoso?
Esfuerzo compresivo; el cuerpo se acorta y adelgaza.
Esfuerzo tensional; el cuerpo se alarga y adelgaza.
Esfuerzo de cizalla; el cuerpo se desgarra.
Presión confinante; el cuerpo es aplastado por las rocas a su alrededor.
