TEST RAZONAMIENTO FÍSICO - MECÁNICO
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- Javier Barbero Roldán
- hace 7 años
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1 TEST RAZONAMIENTO FÍSICO - MECÁNICO Este test se compone de 15 preguntas y cuenta con un tiempo de 25 minutos para resolverlo. Se le muestran cuatro opciones de las cuales sólo una es la correcta. 1) Hacia dónde se moverá la rueda dentada? Nota.- "M" es la rueda dentada que genera el movimiento. a) Hacia A b) Hacia B c) Hacia A y B alternativamente d) Las ruedas dentadas no se mueven 1
2 2) Hacia dónde se moverá la rueda dentada? Nota.- "M" es la rueda dentada que genera el movimiento. a) Hacia A b) Hacia B c) Hacia A y B alternativamente d) Las rueda dentada no se mueven 3) Cuál de las siguientes ruedas dentadas se moverá a mayor velocidad? a) Rueda dentada A b) Rueda dentada B c) Rueda dentada C d) Rueda dentada D 2
3 4) Indica qué movimiento está correctamente representado en el siguiente mecanismo: a) Rueda dentada A b) Rueda dentada B c) Rueda dentada C d) Rueda dentada D 5) En qué posición deberíamos aplicar la fuerza para levantar el peso más fácilmente? 3
4 6) En la siguiente balanza romana en cuál de las siguientes posiciones representa un mayor peso en la bascula? a) En la balanza A b) En la balanza B c) En la balanza C d) Es igual de fácil en todas las balanzas 7) Cuántos kilos está soportando la cuerda? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 4
5 8) En qué posición se romperá más fácilmente la cuerda? 9) Si la carga tiene una masa de 10 kg, qué fuerza en kg-f hay que aplicar para levantarla? a) 5 b) 10 c) 15 d) 20 10) La carretilla está cargada con 50 kg de arena. Qué fuerza habrá que realizar para levantarla? a) 50 Kg b) 40 Kg c) 25 Kg d) 20 Kg 5
6 11) El elefante del dibujo pesa 300 kg. y la longitud del brazo donde se apoya es de 50 cm. La hormiga pesa 1 g. Qué longitud deberá tener el brazo donde se apoya la hormiga para poder levantar al elefante? a) 50 Km b) 100 Km c) 150 Km d) 200 Km 12) Averigua la intensidad que circula por el siguiente circuito: a) 99 ma b) 9,5 ma c) 9 ma d) 90 ma 13) Un automóvil recorre 135 kilómetros en 1 hora y media. Calcula su velocidad. a) 8 km/h b) 80 km/h c) 90 km/h d) 9 km/h 6
7 14) Los astronautas tienen menos masa: a) Igual masa en la luna y en la tierra b) En la Luna c) En la Tierra d) Las respuestas anteriores son falsas 15) Desde lo alto de un edificio tiramos una bola de acero y una pluma. Si despreciamos el rozamiento del aire Cuál llegará antes al suelo? a) La pluma b) La bola de acero c) Los dos objetos llegan al mismo tiempo d) Ninguna de las anteriores 7
8 SOLUCIONES: 1. (a) 2. (a) Siga el mismo procedimiento del ejercicio anterior. 3. (d) En este caso, la rueda dentada que tenga menor radio, tendrá mayor velocidad. 4. (b) Siga el mismo procedimiento del ejercicio num (d) A mayor distancia del punto de apoyo, conseguiremos levantar el peso mas fácilmente aplicando la ley de la palanca (explicada en el curso completo) 6. (c) A mayor distancia del punto de apoyo, conseguiremos levantar el peso mas fácilmente aplicando la ley de la palanca. Los pesos más alejados de el punto de apoyo, tienen menor peso para compensar la distancia. La báscula a menor distancia, en este caso la "C", tendría mayor peso (explicado en el curso completo) 8
9 7. (d) Aplicando la Ley de la Palanca (explicada en el curso completo), la distancia del peso de 2 Kg al punto de apoyo por el peso (2m x 2kg = 4kgxm), sería igual a la distancia desde el punto de apoyo a la cuerda por la tensión de la cuerda (1m x 4Kg = 4kgxm) 8. (c) Por la Ley de la Palanca (explicada en el curso completo), por ser menor la distancia de la cuerda al punto de apoyo, mayor tensión estará soportando. 9. (a) 9
10 10. (c) 11. (c) 300kg x 0,5m = 0,001kg x m m = 150 km 12. (c) Solución: aplicando la Ley de Ohm (explicado en el curso completo), V=IxR y pasando las medidas al Sistema Internacional, despejamos de la fórmula la intensidad de corriente y tenemos que: I = V/R = 9/1000 = 0,009A = 9mA 10
11 13. (c) 14. (a) La masa es independiente del peso. La masa es una cualidad de la materia y el peso es una fuerza. 15. (c) Solución: ver el siguiente video 11
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