Al desarrollar los cuestionarios, tener en cuenta los procesos desarrollados en clase, cada respuesta debe tener justificación.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Al desarrollar los cuestionarios, tener en cuenta los procesos desarrollados en clase, cada respuesta debe tener justificación."

Transcripción

1 AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL Asignatura: FÍSICA Curso DÉCIMO Bimestre PRIMERO Fecha Elaboró Prof. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ VEGA Revisó Prof. CAROLINA CHAVEZ V. HACIA UN PENSAMIENTO CIENTÍFICO PARA LA CONSERVACIÓN DEL PLANETA LEYES DEL MOVIMIENTO DE NEWTON Y GRAVITACIÓN UNIVERSAL LOS CUESTIONARIOS TIENEN RELACIÓN CON EL CAPITULO IV DEL TEXTO GUÍA (FÍSICA PRINCIPIOS CON APLICACIONES SEXTA EDICIÓN DOUGLAS C. Giancoli NIVELES DE COMPETENCIA: INTERPRETATIVO Y ARGUMENTATIVO PREGUNTAS DE TIPO CONCEPTUAL. LEYES DEL MOVIMIENTO DE NEWTON. Al desarrollar los cuestionarios, tener en cuenta los procesos desarrollados en clase, cada respuesta debe tener justificación. PREGUNTAS CONCEPTUALES 1) Cuál de las leyes de Newton explica mejor por qué los conductores deben abrocharse el cinturón? A) la primera ley B) la segunda ley C) la tercera ley D) la ley de la gravitación 2) Cuando usted se sienta en una silla, la fuerza resultante sobre usted es A) cero. B) hacia arriba. C) hacia abajo. D) en función de su peso. 3) En ausencia de una fuerza externa, un objeto en movimiento A) cesa el movimiento de inmediato. B) el movimiento es lento y eventualmente llega a parar. C) ir más rápido y más rápido. D) se mueven con velocidad constante. 4) Cuando los motores del cohete de la nave se apaga de repente, mientras viaja en el espacio vacío, la nave se: A) cesa de inmediato el movimiento. B) poco a poco más lento, y luego se detiene. C) ir más rápido y más rápido. D) se mueven con velocidad constante. 5) Un cohete se mueve por el espacio vacío en una línea recta con velocidad constante. En estas condiciones, la fuerza que debe aplicarse a los cohetes con el fin de mantener su movimiento es A) igual a su peso. B) igual a su masa. C) depende de qué tan rápido se está moviendo. D) cero. 6) Usted está de pie en un autobús en movimiento, mirando hacia adelante, y de repente se cae hacia adelante. Usted puede implicar de ello que el autobús A) disminuye la velocidad B) aumento la velocidad. C) la velocidad sigue siendo la misma, pero se está volviendo a la derecha. D) La velocidad sigue siendo la misma, pero se está volviendo a la izquierda. 7) Usted está de pie en un autobús en movimiento, mirando hacia adelante, y de repente se cae hacia adelante cuando el autobús llega a su fin de inmediato. Qué fuerza le llevó a caer hacia adelante? A) la gravedad B) la fuerza normal debido a su contacto con el suelo del autobús C) la fuerza debido a la fricción entre usted y el suelo del autobús D) una fuerza que conducen a su caída. 8) Una fuerza neta constante actúa sobre un objeto. Describir el movimiento del objeto. A) movimiento con aceleración constante B) movimiento con velocidad constante C) la velocidad no se puede determinar D) la aceleración cada vez mayor 9) La aceleración de un objeto es inversamente proporcional a A) la fuerza neta que actúa sobre él. B) su posición. C) su velocidad. D) su masa. 10) Una fuerza F acelera una masa m con una aceleración a. Si la misma fuerza neta se aplica a la masa 2m, la aceleración será A. 4 a B) 2 a C) a / 2. D) a / 4. 11) Una fuerza F actúa sobre una masa m y produce una aceleración a. Qué aceleración resulta si una fuerza neta 2F actúa sobre una masa 4m? A) a / 2 B) 8 a C) 4 a D) 2 a 12) Si se infla un globo, y luego se suelta, el globo se marcha fuera. Este es un ejemplo de A) la primera ley de Newton. B) La segunda ley de Newton. C) La tercera ley de Newton. D) La ley de inercia de Galileo. 13) Dos coches chocan de frente. En todo momento durante la colisión, la magnitud de la fuerza que ejerce el primer coche en la segunda es exactamente igual a la magnitud de la fuerza que ejerce el segundo coche en la primera. Este es un ejemplo de A) la primera ley de Newton. B) La segunda ley de de Newton. C) La tercera ley de de Newton.

2 D) La ley la gravitación de Newton. 14) Si se ejerce una fuerza F sobre un objeto, la fuerza que ejerce sobre el objeto A) dependerá de si el objeto está en movimiento. B) dependerá de si está o no en movimiento. C) dependen de las masas relativas de usted y el objeto. D) siempre es F. 15) La acción-reacción entre fuerzas A) a veces actúan sobre el mismo objeto. B) siempre actúan sobre el mismo objeto. C) puede ser en ángulo recto. D) siempre actúan sobre objetos diferentes. 16) Acción-reacción de las fuerzas son A) la misma magnitud y apuntan en la misma dirección. B) de igual magnitud pero apuntan en direcciones opuestas. C) la desigualdad en magnitud pero apuntan en la misma dirección. D) la desigualdad en la magnitud y apuntan en direcciones opuestas 17) Un camión de 20ton choca con un coche de 1500 libras y causa mucho daño al coche. A) la fuerza en el camión es mayor que la fuerza en el coche. B) la fuerza en el camión es igual a la fuerza en el coche. C) la fuerza en el camión es más pequeña que la fuerza en el coche. D) el camión no frenó, durante la colisión. 18) Un objeto de masa m sobre una mesa plana. La Tierra tira con este objeto con una fuerza mg, que vamos a llamar a la fuerza de acción. Cuál es la fuerza de reacción? A) empujándola sobre el objeto con fuerza mg. B) el objeto empuja hacia abajo sobre la mesa con fuerza mg. C) empuja hacia abajo en el suelo con fuerza mg. D) el objeto es halado hacia arriba de la Tierra con fuerza mg. 19) Un juguete de un niño es suspendido del techo por medio de una cadena. La Tierra lo atrae hacia abajo con su fuerza (peso) de 8,0 N. Si esta es la "fuerza de acción," la "fuerza de reacción es"? A) La cadena halando hacia arriba en el juguete con una fuerza de 8,0 N. B) El techo halando hacia arriba de la cuerda con una fuerza de 8,0 N. C) La cadena halando hacia abajo sobre el techo con una fuerza de 8,0 N. D) El juguete halando hacia arriba de la Tierra con una fuerza de 8,0 N. 20) Un jugador de golf golpea una bola de golf con una fuerza de 2400 N. La pelota de golf llega al piso con una fuerza de A) un poco menos de 2400 N. B) exactamente 2400 N. C) un poco más de 2400 N. D) cerca de 0 N. 21) El bate golpea la bola lanzada a usted con una fuerza instantánea de 1500-N. La bola golpea el bate con una fuerza instantánea, cuya magnitud es A) algo menos de 1500 N. B) algo mayor que la 1500 N. C) exactamente igual a 1500 N. D) esencialmente cero. 22) Las tres leyes de Newton son: ( las escribo) 23) Masa y peso A) miden la misma cosa. B) son exactamente iguales. C) son dos cantidades diferentes. D) se miden en kilogramos. 24) La aceleración de la gravedad es menor en la Luna que en la Tierra. Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre la masa y el peso de un astronauta en la superficie de la Luna, en comparación con la Tierra? A) La masa es menor, el peso es el mismo. B) La masa es la misma, el peso es menor. C) la masa y el peso son menores. D) Tanto la masa y el peso son los mismos. 25) Un ejemplo de una fuerza que actúa a distancia es A) la tensión. B) de peso. C) la fricción estática. D) la fricción cinética. 26) Quién tiene un mayor peso con la relación de masas, una persona de 400 N o de una persona que pesa 600 N? A) la persona que pesa 400 N B) la persona que pesa 600 N C) sus proporciones son las mismas. D) La cuestión no puede responderse, la información no se da suficiente información. 27) Una piedra se lanza hacia arriba. En la parte superior de su trayectoria, la fuerza neta que actúa sobre ella es: A) mayor que su peso. B) mayor que cero, pero inferior a su peso. C) de forma instantánea igual a cero. D) igual a su peso. 28) Un peso de 20N y un peso de 5.0 N de peso se dejan caer simultáneamente desde la misma altura. No haga caso de la resistencia del aire. Compare sus aceleraciones. A) El 20 N de peso se acelera más rápido porque es más pesado. B) El 20 de peso N acelera más rápido porque tiene más de inercia.

3 C) El peso de 5,0 N acelera más rápido porque tiene una menor masa. D) Los dos tienen la misma aceleración. 29) un ladrillo y una pluma caen a la tierra con sus velocidades finales respectivas. Qué objeto experimenta la mayor fuerza de rozamiento del aire? A) la pluma B) el ladrillo C) por experiencia la misma cantidad de rozamiento con el aire. D) no se puede determinar porque no hay suficiente información. 30) Un objeto de masa m cuelga de una cuerda desde el techo de un ascensor. El ascensor se mueve hacia arriba a velocidad constante. Cuál es la tensión de la cuerda? A) Inferior a mg B) exactamente mg C) mayor que mg D) no se puede determinar sin conocer la velocidad de 31) Un objeto de masa m cuelga de una cuerda desde el techo de un ascensor. El ascensor se mueve hacia arriba, pero cada vez más lento. Cuál es la tensión de la cuerda? A) inferior a mg B) exactamente mg C) mayor que mg D) cero 32) La fuerza que impide el deslizamiento en una superficie helada es A) de peso. B) la fricción cinética. C) la fricción estática. D) la fuerza normal. 34) Una fuerza horizontal acelera una caja partiendo del reposo sobre una superficie horizontal (la fricción está presente) a una velocidad constante. El experimento se repite, y todas las condiciones siguen siendo las mismas, con excepción de que se duplica la fuerza horizontal. Qué sucede con la aceleración de la caja? A) aumenta más del doble de su valor original. B) aumenta exactamente el doble de su valor original. C) Aumenta menos del doble de su valor original. D) aumenta un poco. 35) Una caja se desliza por una rampa inclinada a velocidad constante. Así, podemos deducir que A) una fuerza de rozamiento actúa sobre ella. B) una fuerza neta actúa hacia abajo sobre la caja. C) se puede acelerar. D) no actúa la fuerza gravitacional. 36) Un bloque de masa m se desliza por un plano inclinado sin rozamiento en un ángulo θ con la horizontal. La fuerza de reacción normal ejercida por el plano sobre el bloque es A) Mg. B) igual a Mg.sen θ. C) Mg cos θ. D) cero, ya que no hay fricción. 37) Un bloque de masa m se desliza por un plano inclinado sin rozamiento en un ángulo θ con la horizontal. La fuerza de reacción normal ejercida por el plano sobre el bloque se dirige A) paralelo al plano en la misma dirección que el movimiento del bloque. B) paralelo al plano en la dirección opuesta, como el movimiento del bloque C) perpendicular al plano. D) hacia el centro de la Tierra. 38) Un bloque de masa m se desliza por un plano inclinado sin rozamiento, con un ángulo θ con la horizontal. La fuerza gravitatoria se dirige A) paralelo al plano en la misma dirección que el movimiento del bloque. B) paralelo al plano en la dirección opuesta. C) perpendicular al plano. D) hacia el centro de la Tierra. 39) Dos coches de juguete (16 kg y 2,0 kg) se colocan simultáneamente en un plano inclinado que forma un ángulo de 30 con la horizontal. Hacer una descripción de su aceleración después de ser liberados. A) El de 16-kg acelera 8 veces más rápido que el de 2.0 kg. B) El de 2.0 kg acelera 8 veces más rápido que el de 16 kg. C) Ambos coches tienen la misma aceleración. D) Ninguna de las anteriores PREGUNTAS QUE REQUIEREN PROCESOS FÍSICOS Y MATEMÁTICOS PARA HALLAR LA RESPUESTA. NIVEL DE COMPETENCIA PROPOSITIVO. DESARROLLAR CON AFIRMACIONES Y JUSTIFICACIONES. DINÁMICA 1) Un objeto se coloca sobre una superficie sin fricción. Se le aplica una fuerza de 16 N y se acelera a 2,0 m/s 2. Cuál es la masa del objeto? A) 4,0 kg B) 8,0 kg C) 32 kg D) 78 N 2) Un coche deportivo de la masa de 1000 kg puede acelerar desde el reposo hasta 27 m / s en 7,0 s. Cuál es la fuerza que actúa sobre el coche? A) 2, N B) 3, N C) 2, N D) 1, N

4 3) Desde el reposo, un cuerpo de 4 kg alcanza una velocidad de 8,0 m / s en 2,0 s. Cuál es la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo? A) 4,0) N B) 8,0 N C) 16 N D) 32 N 4) Un arma antitanque dispara un cohete de 3.00 kg, y adquiere una velocidad de 50,0 m / s después de recorrer 90,0 cm por un tubo de lanzamiento. Suponiendo que el cohete se aceleró de manera uniforme, la fuerza media que actuó sobre el cohete? A) 4, N B) 3, N C) N D) 2, N 5) Si se empujan un 4.0 kg de masa con la misma fuerza que empuja 10 kg de masa en reposo, A) el de 10-kg de masa se acelera 2,5 veces más rápido que el de 4.0 kg de masa. B) el de 4.0 kg de masa se acelera 2,5 veces más rápido que el de 10 kg de masa. C) ambas masas se aceleran en la misma proporción. D) Ninguna de las anteriores es verdadera. 6) Cuál es la masa de una persona que pesa 110 libras? A) 50 kg B) 55 kg C) 110 kg D) 242 kg 7) Cuál es la masa de un objeto que pesa 250 N en la superficie de la Tierra, donde la aceleración de la gravedad es 9,80 m/s 2? A) 250 kg B) 24,5 kg C) 25,5 kg D) 2,450 kg 8) Un objeto tiene una masa de 60 kg en la Tierra. Cuál es la masa del objeto en la superficie de la Luna, donde la aceleración de la gravedad es sólo 1 / 6 que la de la Tierra? A) 6,0 kg B) 10 kg C) 60 kg D) 360 kg 9) Un objeto A pesa 40 N en la Tierra, y el objeto B pesa 40 N en la Luna. La gravedad de la Luna es una sexta parte de la Tierra. Comparar las masas de los objetos. A) A tiene 6 veces la masa de B. B) B tiene 6 veces la masa de A. C) A y B tienen la misma masa. D) La situación tal como se indica es imposible. 10) Sue y Sean están tirando de los extremos opuestos de una cuerda de 5,0 kg. Sue hala con una fuerza de 15 N. Cuál es la fuerza de Sean si la cuerda se acelera hacia Sue en 2,0 m/s 2? A 3,0) N B) 5,0 N C) 25 N D) 50 N 11) Una pila de libros está sobre una superficie plana y sin fricción. Una fuerza F actúa sobre la pila, y se acelera a 3,0 m/s 2. Un libro de 1,0 kg se añade a la pila. La misma fuerza se aplica, y ahora la pila se acelera a 2,0 m/s 2. Cuál fue la masa de la pila original? A) 1,0 kg B) 2,0 kg C) 3,0 kg D) Ninguna de las anteriores 12) Una persona de peso 480 N se encuentra en un ascensor. Cuál va a ser la lectura del peso cuando el ascensor está acelerando hacia abajo a 4 m/s 2? A 196) N B) 284 N C) 676 N D) 480 N 13) Una persona viaja en un ascensor. Si la masa de la persona es de 60 kg y el ascensor acelera hacia abajo con una aceleración de 4,90 m/s 2, cuál es la lectura del peso? A 147) N B) 294 N C) 588 N D) 882 N 14) Una persona viaja en un ascensor. Si la masa de la persona es de 60 kg y el ascensor acelera hacia arriba con una aceleración de 4,90 m/s 2, cuál es la lectura del peso? A 147) N B) 294 N C) 588 N D) 882 N 15) Dos fuerzas horizontales actúan sobre una masa de 5.0 kg. Una fuerza tiene una magnitud de 8,0 N y se dirige hacia el norte. La segunda fuerza hacia el este tiene una magnitud de 6,0 N. Cuál es la aceleración de la masa? A) hacia el norte 1,6 m/s 2 B) 1,2 m / s 2 hacia el este C) 2,0 m / s 2 a 53 N de E D) 2,0 m / s 2 a 53 m E de N FIGURA ) En la máquina de Atwood se muestra en la figura. 4-1, si M = 0,60 kg y m = 0,40 kg, cuál es la magnitud de la aceleración del sistema? (No haga caso de la fricción y la masa de la polea.) A) 5,3 m/s 2 B) 3,9 m/s 2 C) 2,0 m/s 2 D) 0,98 m/s 2 19) En la máquina de Atwood se muestra en la figura. 4-1, si M = 0,60 kg y m= 0,40 kg, cuál es la tensión de la cuerda? (No haga caso de la fricción y la masa de la polea.) A)3,1) N B) 4,7 N C) 7,1 N D) 7,5 N 20) Un estudiante hala una caja de libros sobre un piso horizontal liso con una fuerza de 100 N en una dirección de 37 sobre la horizontal. Si la masa de la caja y los libros es de 40 kg, cuál es la aceleración de la caja? A) 1,5 m/s 2 B) 1,9 m/s 2 C) 2,0 m/s 2 D) 3,3 m/s 2

5 21) Un estudiante hala una caja de libros sobre un piso horizontal liso con una fuerza de 100 N en una dirección de 37 por encima de la horizontal. Si la masa de la caja y los libros es de 40 kg, la fuerza normal sobre la caja es? A 292) N B) 312 N C) 332 N D) 392 N FIGURA ) Un semáforo de peso de 100 N se sostiene por dos cuerdas como se muestra en la figura Cuáles son las tensiones en las cuerdas? A 50) N B) 63 N C) 66 N D) 83 N 23) En la figura. 4-2, si las tensiones en las cuerdas son de 50 N, cuál es la masa del semáforo? A) 3,1 kg B) 4,1 kg C) 6,1 kg D) 8,1 kg FIGURA ) Dos cajas de masas m y 2m están en contacto sin fricción. (Ver fig. 4-3.) Cuál es la aceleración de la caja de más masa? A) F / m B) F / (2m) C) F / (3m) D) F / (4m) 25) Dos cajas de masas m y 2m están en contacto en una superficie sin fricción. (Ver fig. 4-3.) Cuál es la fuerza neta en la caja de mayor masa? A) 2 / 3 F B) F C) 3 / 2 F D) 2F FIGURA ) Dos cajas de masas m y 2m están conectados por una cuerda. (Ver fig. 4-4.) Si la fuerza hacia adelante en la caja de mayor masa es F, cuál es la tensión de la cuerda? A) 3F) B) F C) F / 2 D) F / 3 27) Dos cajas de masas m y 2m están conectados por una cuerda. (Ver fig. 4-4.) Si la fuerza hacia adelante en la caja de mayor masa F, cuál es la aceleración de la caja con menos masa? A) F / (3m) B) F / (2m) C) F / m D) 2F / m FIGURA ) Dos cajas están conectados por un cable que pasa por una polea como se muestra en la figura La caja I tiene 8,0 kg y descansa en la parte superior de la tabla, el coeficiente de fricción cinética entre el cuadro I y la tabla es de 0,10. La caja II tiene una masa de 15 kg. (a) Dibuje los diagramas de cuerpo libre de las dos cajas, la identificación de todas las fuerzas que actúan sobre cada una de las masas. (b) Calcular la aceleración del sistema. (c) Calcular la tensión en el cable. 29) El coeficiente de fricción estática y cinética entre una caja de 3,0 kg y un escritorio son 0,40 y 0,30, respectivamente. Cuál es la fuerza neta sobre la caja cuando una fuerza horizontal de 15 N se aplica sobre la caja? A) 6,2) N B) 12 N C) 8,8 N D) cero 30) Los coeficientes de fricción estática y cinética del plástico sobre la madera son de 0,50 y 0,40, respectivamente. Qué fuerza horizontal se necesita aplicar sobre una caja de 3,0 N de plástico para que empiece a moverse? A)0,15) N B) 1,2 N C) 1,5 N D) 2,7 N 31) Un objeto se desliza sobre una superficie plana en la dirección + x. Se desacelera y se detiene con una aceleración constante de -2,45 m/s 2. Cuál es el coeficiente de fricción cinética entre el objeto y la superficie? A) 0,25 B) 0,50 C) 4,9 D) imposible de determinar sin conocer la masa del objeto. 32) Una caja de 10 kg colocada sobre una superficie horizontal y es arrastrada por una fuerza de 5,0 N. Una fuerza de fricción de 3.0N retarda el movimiento. Cuál es la aceleración del objeto? A) 0,20 m/s2 B) 0,30 m/s2 C) 0,50 m/s2 D) 5,0 m/s2 33) Una fuerza horizontal de 5,0 N acelera una masa de 4.0 kg desde el reposo, a razón de 0,50 m/s 2 en la dirección positiva. La fuerza de fricción que actúa sobre la masa es? A) 2,0) N B) 3,0 N C) 4,0 N D) 5,0 N 34) Durante un partido de hockey, un disco se le da una velocidad inicial de 10 m / s. Se desliza 50 m sobre el hielo antes de que se detenga. Cuál es el coeficiente de fricción cinética entre el disco y el hielo? A 0,090) B) 0,10 C) 0,11 D) 0,12

6 35) Durante la investigación de un accidente de tráfico, la policía encontró huellas de un patinazo 90 m de largo. El coeficiente de fricción entre los neumáticos del vehículo y la carretera e 0,5. Estimar la velocidad del coche cuando se aplican los frenos. A) 9,49 m / s B) 21,0 m / s C) 29,7 m / s D) 42,0 m / s FIGURA ) Dos cajas de masas m y 3m se apilan. (Ver fig. 4-6.) La superficie entre la caja de más masa y la superficie es lisa y horizontal, la superficie entre las cajas es áspera. Si la caja de menor masa no se desliza sobre la caja de más masa, la fuerza de fricción estática en la caja de menos masa es? A) F B) F / 2 C) F / 3 D) F / 4 38) Un objeto está en un plano inclinado sin rozamiento. El plano está inclinado un ángulo de 30 con la horizontal. Cuál es la aceleración del objeto? A) 0,50) g B) 0,56 g C) 0,87 g D) 1,0 g 39) Un trineo de 10 kg de masa se desliza cuesta abajo por un plano que forma un ángulo de 10 con la horizontal. Si la fricción es despreciable, la fuerza resultante sobre el trineo es? A) 1,7 N B) 17 N C) 97 N D) 98 N 40) Una masa se coloca en un plano liso inclinado 37 con la horizontal. Si el plano inclinado es de 5.0 m de largo, cuánto tiempo toma para que la masa pueda alcanzar el punto final del plano inclinado después que se libera desde el reposo? A) 1,3 s B) 1,2 s C) 1,1 s D) 1,0 s 41) Un bloque se encuentra en un plano inclinado liso con un ángulo de 35 con la horizontal. (a) Dibuje el diagrama de cuerpo libre para el bloque. (b) Determine la aceleración del bloque cuando se desliza por el plano inclinado. (c) Si el bloque parte del reposo 8,5 m hasta la inclinación de su base, determinar la velocidad del bloque cuando llega a la parte inferior. (d) Cuánto tiempo le tomó al bloque para llegar al final del plano inclinado? 42) Un bloque de madera se desliza directamente por un plano inclinado, a una velocidad constante de 6,0 m / s. Cuál es el coeficiente de fricción cinética, si el plano forma un ángulo de 25 con la horizontal? A) 0,47) B) 0,42 C) 0,37 D) 0,91 43) Un objeto con una masa m se desliza por un plano inclinado de 37, donde el coeficiente de fricción cinética es de 0,20. Cuál es la aceleración del objeto? A) 4,3 m/s 2 B) 5,9 m/s 2 C) 6,6 m/s 2 D) 7,8 m/s 2 44) Un objeto con una masa m se desliza por un plano inclinado 37, donde el coeficiente de fricción cinética es de 0,20. Si el plano es de 10 m de longitud y la masa parte del reposo, cuál será su velocidad en la parte inferior del plano? A) 12 m / s B) 11 m / s C) 9,7 m / s D) 9,3 m / s 45) Un tractor arrastra un remolque de peso de 500 N a lo largo de una superficie rugosa. El cable de conexión entre el remolque y el piso forma un ángulo de El coeficiente de fricción estática entre el remolque y el suelo es de 0.5 Qué tensión mínima se requiere en el cable para que el remolque empiece a moverse? A 224) N B) 268 N C) 289 N D) 500 N 47) Un objeto se coloca en un plano inclinado. El ángulo de inclinación se incrementa gradualmente hasta que el objeto comienza a deslizarse. El ángulo a que esto ocurre es θ. Cuál es el coeficiente de fricción estática entre el objeto y el plano? A) senθ B) cos θ C) tan θ D) 1/tan θ LOS CUESTIONARIOS TIENEN RELACIÓN CON EL CAPITULO V DEL TEXTO GUÍA (FÍSICA PRINCIPIOS CON APLICACIONES SEXTA EDICIÓN DOUGLAS C. Giancoli NIVELES DE COMPETENCIA: INTERPRETATIVO Y ARGUMENTATIVO PREGUNTAS DE TIPO CONCEPTUAL. MOVIMIENTO CIRCULAR Y GRAVITACIÓN Al desarrollar el cuestionario, tener en cuenta los procesos desarrollados en clase, cada respuesta debe tener justificación. 1) Es posible que un objeto en movimiento con una velocidad constante tenga aceleración? Explique.

7 A) No, si la velocidad es constante, entonces la aceleración es igual a cero. B) No, un objeto puede acelerar si hay una fuerza neta que actúa sobre él. C) Sí, aunque la velocidad es constante, la dirección de la velocidad puede estar cambiando. D) Sí, si un objeto se mueve puede experimentar una aceleración 2) Considere la posibilidad de una partícula en movimiento con velocidad constante, de tal manera que su aceleración de magnitud constante es siempre perpendicular a su velocidad. A) Se mueve en una línea recta. B) Se mueve en un círculo. C) Se mueve en una parábola. D) Ninguna de las anteriores es definitivamente cierto todo el tiempo. 3) Un objeto se mueve en una trayectoria circular a una velocidad constante. Compare la dirección de la velocidad del objeto y el vector aceleración. A) en un punto los vectores tienen la misma dirección. B) en un punto los vectores tiene direcciones opuestas. C) los vectores son perpendiculares. D) La cuestión no tiene sentido, ya que la aceleración es cero. 4) Cuando un objeto experimenta un movimiento circular uniforme, la dirección de la aceleración es A) en la misma dirección que el vector de velocidad. B) en la dirección contraria al vector velocidad. C) se dirige hacia el centro de la trayectoria circular. D) se aleja del centro de la trayectoria circular. 5) Considere la posibilidad de una partícula en movimiento con velocidad constante, de tal manera que su aceleración de magnitud constante es siempre perpendicular a su velocidad. A) Se mueve en una línea recta. B) Se mueve en un círculo. C) Se mueve en una parábola. D) Ninguna de las anteriores es definitivamente cierto todo el tiempo. 6) Qué tipo de aceleración tiene un objeto en movimiento con velocidad constante en una trayectoria circular? A) de caída libre B) aceleración constante C) la aceleración lineal D) la aceleración centrípeta 7) Qué fuerza es necesaria para hacer que un objeto, se mueva en un círculo? A) la fricción cinética B) la fricción estática C) la fuerza centrípeta D) de peso 8) Cuando un objeto experimenta un movimiento circular uniforme, la dirección de la fuerza neta es A) en la misma dirección que el movimiento del objeto. B) en la dirección opuesta del movimiento del objeto. C) se dirige hacia el centro de la trayectoria circular. D) se aleja del centro de la trayectoria circular. 10) Un carro de la montaña rusa (masa = M) se encuentra en una pista que forma un bucle circular (radio = r) en el plano vertical. El coche para mantenerse en contacto con la pista en la parte superior del bucle, el valor mínimo de su velocidad en ese punto es? A) rg B) (rg) 1 / 2 C) (2rg) 1 / 2 D) (0.5rg) 1 / 2 11) Un piloto que ejecuta un salto vertical, sigue un arco semicircular hasta que se va hacia arriba. Cuando el avión está en su punto más bajo, la fuerza sobre él es A) inferior a mg, y apuntando hacia arriba. B) menos de mg, y apuntando hacia abajo. C) Más de mg, y apuntando hacia arriba. D) Más de mg, y apuntando hacia abajo. 12) Una moneda de masa m descansa sobre una plataforma giratoria r una distancia del eje de rotación. El plato gira con una frecuencia de f. Cuál es el coeficiente mínimo de fricción estática entre el tocadiscos y la moneda, si la moneda no es antideslizante? 13) Un coche recorre una curva de radio R a una velocidad constante v. Cuál es la dirección de la fuerza neta en el coche? A) Hacia el centro de la curva B) tangente a la curva C) hacia la parte delantera del coche D) hacia la parte trasera del coche 14) Un coche recorre una curva de radio R a una velocidad constante v. Si va alrededor de la misma curva a la mitad de la velocidad original. Cuál es la fuerza centrípeta en el coche, si se compara la segunda vez, con la primera vez? A) dos veces más grande B) cuatro veces más grande C) la mitad D) un cuarto 15) Un coche recorre una curva de radio R a una velocidad constante v. Si la curva con radio 2r con 2v de velocidad. Cuál es la fuerza centrípeta del coche, al rededor de la segunda curva, en comparación con la primera? A) cuatro veces más grande B) dos veces más grande C) la mitad D) un cuarto 16) Un automóvil de masa m gira alrededor de una curva peraltada de radio r con velocidad v. Si la carretera tiene hielo, el coche puede tomar la curva si la componente horizontal de la fuerza normal entre el coche y la carretera es igual en magnitud A) mg / 2. B) mg. C) mv 2 / R. D) Tan [V 2 / (rg)]. 17) Dos curvas en una pista de carreras para trineo tienen el mismo ángulo, pero una tiene dos veces el radio de la otra. La velocidad mínima para tomar la curva de radio más pequeño es v. Cuál es la velocidad de seguridad en la curva de radio más

8 grande? A) Aproximadamente 0.707v B) 2v C) aproximadamente 1.41V D) 0.5v 19) Es posible que un objeto que se mueve en un camino circular tenga aceleración centrípeta y tangencial? A) No, porque entonces el camino no sería un círculo. B) No, un objeto sólo puede tener una aceleración en un momento dado. C) Sí, esto es posible si la velocidad es constante. D) Sí, esto es posible si la velocidad está cambiando. 20) La fuerza gravitacional entre dos objetos es proporcional a A) La distancia entre los dos objetos. B) el cuadrado de la distancia entre los dos objetos. C) el producto de los dos objetos. D) el cuadrado del producto de los dos objetos. 21) La fuerza gravitacional entre dos objetos es inversamente proporcional a A) La distancia entre los dos objetos. B) el cuadrado de la distancia entre los dos objetos. C) el producto de los dos objetos. D) el cuadrado del producto de los dos objetos. 22) Dos objetos se atraen entre sí gravitacionalmente. Si la distancia entre sus centros se reduce a la mitad, la fuerza de la gravedad A) se reduce a un cuarto. B) se reduce a la mitad. C) se duplica. D) se cuadruplica 23) Dos objetos con masas m 1 y m 2, están originalmente a una distancia r de separación. La fuerza gravitatoria entre ellos es de magnitud F. El segundo objeto ha cambiado su masa a 2m 2, y la distancia se cambia a R / 4. Cuál es la magnitud de la fuerza gravitatoria ahora? A) F/32 B) F/16 C) 16F D) 32F 24) Dos objetos con masas m 1 y m 2, están a una distancia r de separación. La magnitud de la fuerza gravitatoria entre ellas es F. Las masas se cambian a 2m 1 y 2m 2, y la distancia se cambia a 4R. Cuál es la magnitud de la nueva fuerza gravitatoria? A) F/16 B) F / 4 C) 16F D) 4F 25) Enunciar la ley de la gravitación universal. 26) En comparación con la masa de la Tierra, la masa de un objeto en la Luna es A) menos. B) más. C) la misma. D) la mitad. 27) La aceleración de la gravedad en la Luna es una sexta parte de lo que está es en la Tierra. Un objeto de masa 72 kg en la tierra, en la Luna es de A) 12 kg B) 72 kg C) 72 N D) 12 N 28) Cuando un cohete se aleja de la superficie de la Tierra, el peso del cohete A) aumenta. B) disminuye. C) sigue siendo el mismo. D) depende de cuán rápido se está moviendo. 30) Supongamos que un satélite órbita alrededor de la Tierra justo por encima de la superficie. Cuál es su aceleración centrípeta? A) inferior g B) igual a g C) mayores de g D) Es imposible decir, sin conocer la masa. 31) Un hipotético planeta tiene una masa igual a la mitad de la de la Tierra y un radio dos veces que el de la Tierra. Cuál es la aceleración de la gravedad del planeta en términos de g? ( g aceleración de la gravedad en la Tierra? A) g B) g / 2 C) g / 4 D) g / 8 32) La aceleración de la gravedad en la Luna es una sexta parte de lo que está es en la Tierra. El radio de la Luna es una cuarta parte de la Tierra. Cuál es la masa de la Luna, en comparación con la de la Tierra? A) 1 / 6 B) 1 / 16 C) 1 / 24 D) 1 / 96 33) dos planetas tienen la misma gravedad en la superficie, pero B planeta tiene dos veces el radio de A. Si el planeta A tiene una masa m, cuál es la masa del planeta B? A) 0.707m) B) m C) 1.41M D) 4m 34) Dos planetas tienen la misma gravedad en la superficie, pero el planeta B tiene el doble de la masa del planeta A. Si el planeta A tiene un radio r, cuál es el radio del planeta B? A) r) B) M C) 1.41 r D) 4 r 35) Considere la posibilidad de un pequeño satélite que se mueve en una órbita circular (radio r) acerca de un planeta esférico (masa M). Con qué expresión se puede calcular la velocidad orbital de este satélite? A) v = GM / r B) (GM / r) 1 / 2 C) GM/r 2 D) (GM/r2) 1 / 2 36) Un satélite tiene el doble de la masa del satélite de B, y gira en la misma órbita. Comparar las dos velocidades. A) La velocidad de B es el doble de la velocidad de la A. B) La velocidad de B es la mitad de la velocidad de la A. C) La velocidad de B es un cuarto de la velocidad de la A. D) La velocidad de B es igual a la velocidad de la A. 37) Una persona está de pie en un ascensor acelerando hacia abajo. Compare la lectura con el peso real de la persona. A) mayor que su peso real B) igual a su peso real C) menos de su peso real D) cero

9 38) Quién fue el primero en darse cuenta de que los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol? A) Kepler B) Brahe C) Einstein D) Copérnico 39) La velocidad del cometa Halley, mientras viaja en su órbita elíptica alrededor del Sol, A) es constante. B) aumenta a medida que se acerca al sol. C) disminuye a medida que se acerca al sol. D) es igual a cero en dos puntos en la órbita. 40) El radio medio de la órbita de un planeta es r. El período orbital es T. Qué cantidad es constante para todos los planetas que orbitan alrededor del Sol? A) T / R B) T/R 2 C) T 2 /R 3 D) T 3 /R 2 41) Un planeta es descubierto en órbita alrededor de una estrella en la galaxia de Andrómeda, con el mismo diámetro orbital de la Tierra alrededor de nuestro sol. Si esa estrella tiene 4 veces la masa de nuestro sol, el período de revolución de este nuevo planeta, en comparación con el período orbital de la Tierra es? A) un cuarto B) La mitad C) dos veces más D) cuatro veces más 42) La distancia media entre la Tierra y el Sol se define como la unidad "astronómica" (AU). Un asteroide órbita alrededor del Sol en un tercio de un año. Cuál es la distancia media del asteroide al Sol? A) 0,19 UA B) 0,48 UA C) 2,1 UA D) 5,2 UA 43 Enunciar las leyes de Kepler. 44) Las cuatro fuerzas fundamentales en la naturaleza son: A) la gravedad, la tensión normal, la fricción B) la gravedad, normal, la fricción cinética, la fricción estática C) gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte, nuclear débil D) la gravedad, el contacto, electromagnético, nuclear EL CUESTIONARIO TIENEN RELACIÓN CON EL CAPÌTULO V DEL TEXTO GUÍA (FÍSICA PRINCIPIOS CON APLICACIONES SEXTA EDICIÓN DOUGLAS C. Giancoli MOVIMIENTO CIRCULAR Y GRAVITACIÓN DE COMPETENCIERPRE Al desarrollar los cuestionarios, tener en cuenta los procesos desarrollados en clase, cada respuesta debe tener justificación. 1) Un objeto se mueve con una velocidad constante de 30 m / s en una pista circular de radio de 150 m. Cuál es la aceleración del objeto? A) cero B) 0,17 m/s 2 C) 5,0 m/s 2 D) 6,0 m/s 2 2) La velocidad máxima en torno a una curva es de 30,0 km / h. Cuál es la velocidad máxima en torno a una curva con el doble de la radio? (Suponga que todos los demás factores permanecen) A) 42.4 km/h B) 45.0 km/h C) 60.0 km/h D) 120 km/h 3) Cuál es la aceleración centrípeta de un punto en el perímetro de una rueda de moto, de un diámetro de 70 cm, cuando la moto está en movimiento A 8 m / s? A) 91 m / s 2 B) 1, m / s 2 C) 2, m / s 2 D) 2, m / s 2 4) Un punto en una rueda que gira a 5 rev / s se encuentra 0,2 m del eje. Cuál es la aceleración centrípeta? A) 0,050 m/s 2 B) 1,35 m/s 2 C) 48,0 m / s 2 D) 198 m / s 2 5) Cuántas revoluciones por minuto tiene la estación espacial, si tiene un radio de 1000 m para producir una gravedad artificial de 9,80 m/s 2? A) 0,65 rpm B) 0,75 rpm C) 0,85 rpm D) 0,95 rpm 6) Una motocicleta tiene una masa de 250 kg. Gira en un radio de 13,7 m a 96,5 km / h. Cuál es la fuerza centrípeta sobre la moto? A) 719 N B) 2, N C) 1, N D) 4, N 7) Una masa de 0,50 kg está sujeto al final de una cadena de 1.0m. El sistema se hace girar en una trayectoria circular horizontal. Si la tensión máxima que puede soportar la cuerda es de 350 N. Cuál es la velocidad máxima de la masa para que la cadena no se rompa? A) 700 m / s B) 26 m / s C) 19 m / s D) 13 m / s 8) Una piedra, de masa m, está atada a una cuerda y gira en un círculo vertical de radio r. En la parte superior de la trayectoria la tensión de la cuerda es 3 veces el peso de la piedra. La velocidad de la piedra en este punto está dado por A) 2 (gr) 1 / 2. B) (2 gr) 1 / 2. C) (gr) 1 / 2. D) 2 gr. 9) Una piedra, de masa m, está atada a una cuerda y gira en un círculo vertical de radio r. En la parte inferior de la trayectoria, la tensión de la cuerda es 3 veces el peso de la piedra. La velocidad de la piedra en este punto está dado por A) 2 (gr) 1 / 2. B) (2 gr) 1 / 2. C) (gr) 1 / 2. D) 2 gr. 10) Un avión a reacción que vuela a 600 m / s experimenta una aceleración de 4g cuando se retiraba de un giro. Cuál es el radio de curvatura del bucle en el que el avión está volando? A) 640 m B) 1200 m C) 7100 m D) 9200 m 11) Un piloto hace un bucle vertical exterior (en la que el centro de la espira está por debajo de él) de radio de 3200 m. En la parte

10 superior de su trayectoria le está empujando hacia abajo en su asiento, sólo la mitad de su peso normal. Qué tan rápido va? A) 5,0 m / s B) 25 m / s C) 125 m / s D) 625 m / s 12) La fuerza máxima que puede soportar un piloto es de aproximadamente siete veces su peso. Cuál es el radio de curvatura mínimo que el piloto de un avión de reacción, en un movimiento vertical, puede tolerar a una velocidad de 250 m / s? A) 4,25 m B) 3,64 m C) 1060 m D) 911 m 14) Un automóvil está tomando una curva plana de 50 m de radio con una velocidad de 20 m / s. La fuerza centrípeta es de 1, N. Cuál es la masa del coche? A) 500 kg B) 1000 kg C) 1500 kg D) 2000 kg 15) Un coche recorre una curva plana de 50 m de radio a una velocidad de 14 m / s. Cuál debe ser el mínimo coeficiente de fricción entre los neumáticos y el camino para que el coche pueda dar el giro? A) 0,20) B) 0,40 C) 0,60 D) 0,80 16) Un coche se mueve con una velocidad v constante alrededor de una curva. El coeficiente de fricción entre los neumáticos y la carretera es de 0,40. Cuál es el radio mínimo de la curva para que el coche se mantenga en la carretera? A) 0.40v 2 / g B) v 2 / g C) 2.5v 2 / g D) 2v 2 / g 21) Una bola de 175 kg gira en el extremo de una cuerda, uniformemente, en un círculo horizontal de radio de 0.5 m. La bola hace 2 vueltas en un segundo. (a) Determinar la velocidad de la bola. (b) Determine la aceleración centrípeta de la bola. (c) Determine la fuerza de una persona debe ejercer en otro extremo de la cadena. 25) La fuerza de atracción gravitacional entre dos masas es F. Si las masas se mueven a la mitad de la distancia inicial, cuál es la fuerza de atracción gravitatoria? A) 4F) B) 2F C) F / 2 D) F / 4 27) La masa de la Luna es de 7, kg y su radio medio es de 1, km. Cuál es la aceleración de la gravedad en la superficie de la Luna? A) 2,8 106 m / s 2 B) 9,80 m/s 2 C) 1,6 m/s 2 D) 0,80 m/s 2 28) Un astronauta que sale al "espacio " a una distancia de la Tierra igual al radio de la Tierra. Cuál es la aceleración de la gravedad? A) cero B) g C) g / 2 D) g / 4 29) El radio de la Tierra es R. A qué distancia sobre la superficie de la Tierra será la aceleración de la gravedad será 4,9 m/s 2? A) 0,41 R B) 0,50 R C) 1,00 R D) 1,41 R 32) Un objeto que pesa 432 N en la superficie de la Tierra. La Tierra tiene radio r. Si el objeto es elevado a una altura de 3r encima de la superficie de la Tierra, cuál es su peso? A 432) N B) 48 N C) 27 N D) 0 N 34) La Tierra tiene radio r. Un satélite de masa de 100 kg está en un punto 3r encima de la superficie de la Tierra. Cuál es el peso del satélite? A 61) N B) 110 N C) 9000 N D) N 35) Un planeta de forma esférica tiene una masa, cuatro veces la de la Tierra y el doble de su radio. Si un tarro de mantequilla de maní pesa 12 N en la superficie de la Tierra, cuánto pesa en la superficie de este planeta? A) 6,0) N B) 12 N C) 24 N D) 36 N 38) Un satélite está en una órbita circular baja alrededor de la Tierra (es decir, sólo roza la superficie de la Tierra). Cuál es la velocidad del satélite? (El radio medio de la Tierra es 6, m.) A) 5,9 km / s B) 6,9 km / s C) 7,9 km / s D) 8,9 km / s 39) Un satélite está en una órbita circular baja, alrededor de la Tierra (es decir, sólo roza la superficie de la Tierra). Cuánto tiempo se tarda en dar una vuelta alrededor de la Tierra? (El radio medio de la Tierra es 6, m.) A) 81 min B) 85 min C) 89 min D) 93 min 41) Europa, una luna de Júpiter, tiene un diámetro orbital de 1, m, y un período de 3,55 días. Qué masa tiene Júpiter? A) 1, kg B) 1, kg C) 1, kg D) 1, kg

AP Física B de PSI Gravitación Universal

AP Física B de PSI Gravitación Universal AP Física B de PSI Gravitación Universal Preguntas de Multiopción 1. La fuerza gravitacional entre dos objetos es proporcional a A) la distancia entre los dos objetos. B) el cuadrado de la distancia entre

Más detalles

Dinámica. Opción Múltiple. Trabajos para la casa

Dinámica. Opción Múltiple. Trabajos para la casa Dinámica. Opción Múltiple. Trabajos para la casa Física de PSI Nombre 1. En ausencia de una fuerza neta, un objeto en movimiento A. Desacelerará y finalmente se detendrá B. Se detendrá inmediatamente C.

Más detalles

1 La fuerza gravitacional entre dos objetos es proporcional a

1 La fuerza gravitacional entre dos objetos es proporcional a Slide 1 / 43 1 La fuerza gravitacional entre dos objetos es proporcional a la distancia entre los dos objetos. el cuadrado de la distancia entre los dos objetos. el producto de los dos objetos. el cuadrado

Más detalles

Slide 1 / 43. Slide 2 / 43. Slide 3 / 43. se cuádrupla. 1 La fuerza gravitacional entre dos objetos es proporcional a

Slide 1 / 43. Slide 2 / 43. Slide 3 / 43. se cuádrupla. 1 La fuerza gravitacional entre dos objetos es proporcional a 1 La fuerza gravitacional entre dos objetos es proporcional a Slide 1 / 43 la distancia entre los dos objetos. el cuadrado de la distancia entre los dos objetos. el producto de los dos objetos. el cuadrado

Más detalles

A) Composición de Fuerzas

A) Composición de Fuerzas A) Composición de Fuerzas 2. Representa las fuerzas que actúan mediante vectores y halla la fuerza resultante en cada caso: a) Dos fuerzas de la misma dirección y sentido contrario de 5 N y 12 N. b) Dos

Más detalles

Movimiento Circular. Opción Múltiple. Trabajo en casa

Movimiento Circular. Opción Múltiple. Trabajo en casa Movimiento Circular. Opción Múltiple. Trabajo en casa Física- PSI Nombre 1. Un auto se mueve alrededor de una trayectoria circular con radio constante a velocidad constante. Cuál de las siguientes afirmaciones

Más detalles

EJERCICIOS. 1.- Calcular la masa de un cuerpo cuyo peso es: a) 19.6 new, b) 1960 dinas, c) 96 Kg. Sol: 2 Kg, 2 gr, 9.8 utm.

EJERCICIOS. 1.- Calcular la masa de un cuerpo cuyo peso es: a) 19.6 new, b) 1960 dinas, c) 96 Kg. Sol: 2 Kg, 2 gr, 9.8 utm. EJERCICIOS. 1.- Calcular la masa de un cuerpo cuyo peso es: a) 19.6 new, b) 1960 dinas, c) 96 Kg. Sol: 2 Kg, 2 gr, 9.8 utm. 2.- Una fuerza actúa sobre un cuerpo que tiene una masa de 5 Kg, la velocidad

Más detalles

Bajará la velocidad y finalmente se detendrá Se detendrá inmediatamente Girará a la derecha Se moverá con velocidad constante Girará a la izquierda

Bajará la velocidad y finalmente se detendrá Se detendrá inmediatamente Girará a la derecha Se moverá con velocidad constante Girará a la izquierda Slide 1 / 51 1 uando no hay fuerza neta, un objeto en movimiento... ajará la velocidad y finalmente se detendrá Se detendrá inmediatamente Girará a la derecha Se moverá con velocidad constante Girará a

Más detalles

Energía Problemas de Practica

Energía Problemas de Practica Energía Problemas de Practica AP Física B de PSI Nombre 1. Un conductor en un Porsche de 000 kg desea pasar un autobús lento en una carretera de 4 carriles. Cual es la potencia promedia necesaria para

Más detalles

1 Un auto se mueve alrededor de una trayectoria circular con radio constante a velocidad constante. Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

1 Un auto se mueve alrededor de una trayectoria circular con radio constante a velocidad constante. Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Slide 1 / 32 1 Un auto se mueve alrededor de una trayectoria circular con radio constante a velocidad constante. uál de las siguientes afirmaciones es verdadera? La velocidad del auto es constante La aceleración

Más detalles

AP Física B de PSI Movimiento Circular

AP Física B de PSI Movimiento Circular AP Física B de PSI Movimiento Circular Multiopción 1. Una bola está atado a una cuerda y es girado en un círculo vertical. Cuando la pelota está en el punto más alto del círculo cual es la dirección de

Más detalles

PROBLEMAS: DINÁMICA_ENERGÍA_1 (Select)

PROBLEMAS: DINÁMICA_ENERGÍA_1 (Select) FÍSICA IES Los Álamos PROBLEMAS: DINÁMICA_ENERGÍA_1 (Select) 1. Explique y razone la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones: a. El trabajo realizado por todas las fuerzas que actúan sobre

Más detalles

Física I-Ingeniería. PROBLEMAS DE SEGUNDAS PRUEBAS Coordinación Asignatura física I. Física I Ingeniería

Física I-Ingeniería. PROBLEMAS DE SEGUNDAS PRUEBAS Coordinación Asignatura física I. Física I Ingeniería Física I-Ingeniería PROBLEMAS DE SEGUNDAS PRUEBAS 2007-2010 Coordinación Asignatura física I. Física I Ingeniería 2 Primer Semestre 2007 1.- Un proyectil es lanzado desde la cima de un cerro de 50[m] de

Más detalles

1 Después de disparar una bala de cañón el cañón se mueve en la dirección opuesta de la pelota. Este es un ejemplo de:

1 Después de disparar una bala de cañón el cañón se mueve en la dirección opuesta de la pelota. Este es un ejemplo de: Slide 1 / 43 1 espués de disparar una bala de cañón el cañón se mueve en la dirección opuesta de la pelota. ste es un ejemplo de: Primera ley de Newton Segunda Ley de Newton Tercera Ley de Newton Ley de

Más detalles

AP Física B de PSI Dinámica

AP Física B de PSI Dinámica AP Física B de PSI Dinámica Preguntas de Multiopción 1. Después de disparar una bala de cañón el cañón se mueve en la dirección opuesta de la pelota. Este es un ejemplo de: A. Primera ley de Newton B.

Más detalles

Compendio de Problemas e Interrogantes III (Aplicaciones de la Segunda Ley de Newton. Diagrama de Cuerpo Libre)

Compendio de Problemas e Interrogantes III (Aplicaciones de la Segunda Ley de Newton. Diagrama de Cuerpo Libre) U.E.P. INSTITUTO EDUCACIONAL ARAGUA MARACAY - ARAGUA Asignatura: Física Prof.: Jesús Sánchez Interrogantes Compendio de Problemas e Interrogantes III (Aplicaciones de la Segunda Ley de Newton. Diagrama

Más detalles

FÍSICA INGENIERÍA AGRONÓMICA AÑO DOBLE CURSADO

FÍSICA INGENIERÍA AGRONÓMICA AÑO DOBLE CURSADO GUÍA DE PROBLEMAS Nº 2: DE LA PARTÍCULA Premisa de Trabajo: En la resolución de cada ejercicio debe quedar manifiesto: el diagrama de fuerzas que actúan sobre el cuerpo o sistema de cuerpos en estudio,

Más detalles

Slide 2 / 43. Slide 1 / 43. Slide 3 / 43. Slide 4 / 43. Slide 5 / 43. Slide 6 / 43. se acelerar. Segunda Ley de Newton. Ley de Gravitación de Newton

Slide 2 / 43. Slide 1 / 43. Slide 3 / 43. Slide 4 / 43. Slide 5 / 43. Slide 6 / 43. se acelerar. Segunda Ley de Newton. Ley de Gravitación de Newton Slide 1 / 43 1 espués de disparar una bala de cañón el cañón se mueve en la dirección opuesta de la pelota. ste es un ejemplo de: Slide 2 / 43 2 n la ausencia de una fuerza externa, un objeto en movimiento

Más detalles

2. Teniendo en cuenta una rueda que gira alrededor de un eje fijo que pasa por su centro, cuál de las siguientes premisas es correcta?

2. Teniendo en cuenta una rueda que gira alrededor de un eje fijo que pasa por su centro, cuál de las siguientes premisas es correcta? 1. Una persona de masa 70 kg se encuentra sobre una báscula en el interior de un ascensor soportado por un cable. Cuál de las siguientes indicaciones de la báscula es correcta?. a) La indicación es independiente

Más detalles

COMPILACION CONTENIDOS SOBRE LEYES DE NEWTON

COMPILACION CONTENIDOS SOBRE LEYES DE NEWTON COMPILACION CONTENIDOS SOBRE LEYES DE NEWTON Isaac Newton, científico inglés, fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra y las que gobiernan el movimiento

Más detalles

RELACIÓN DE PROBLEMAS DINÁMICA 1º BACHILLERATO

RELACIÓN DE PROBLEMAS DINÁMICA 1º BACHILLERATO RELACIÓN DE PROBLEMAS DINÁMICA 1º BACHILLERATO 1. Una persona arrastra una maleta ejerciendo una fuerza de 400 N que forma un ángulo de 30 o con la horizontal. Determina el valor numérico de las componentes

Más detalles

Centro de Estudios de Bachillerato 4/1 Maestro Moisés Sáenz Garza Segundo Examen Parcial. Temas Selectos de Física I. Grupo: Fecha: Firma:

Centro de Estudios de Bachillerato 4/1 Maestro Moisés Sáenz Garza Segundo Examen Parcial. Temas Selectos de Física I. Grupo: Fecha: Firma: Centro de Estudios de Bachillerato 4/1 Maestro Moisés Sáenz Garza Segundo Examen Parcial Temas Selectos de Física I Atividades para preparar Portafolio de evidencias Elaboro: Enrique Galindo Chávez. Nombre:

Más detalles

EJERCICIOS DE MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME:

EJERCICIOS DE MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME: EJERCICIOS DE MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME: 1.-Un carro de juguete que se mueve con rapidez constante completa una vuelta alrededor de una pista circular (una distancia de 200 metros) en 25 seg. a) Cual

Más detalles

SEGUNDO TALLER DE REPASO

SEGUNDO TALLER DE REPASO SEGUNDO TALLER DE REPASO ASIGNATURA: BIOFÍSICA TEMA: DINÁMICA 1. Una fuerza le proporciona a una masa de 4.5kg, una aceleración de 2.4 m/s 2. Calcular la magnitud de dicha fuerza en Newton y dinas. Respuestas:

Más detalles

ÁREA DE FÍSICA GUÍA DE APLICACIÓN TEMA: LEYES DE NEWTON GUÍA: 1104 ESTUDIANTE: FECHA:

ÁREA DE FÍSICA GUÍA DE APLICACIÓN TEMA: LEYES DE NEWTON GUÍA: 1104 ESTUDIANTE:   FECHA: ÁREA DE FÍSICA GUÍA DE APLICACIÓN TEMA: LEYES DE NEWTON GUÍA: 1104 ESTUDIANTE: E-MAIL: FECHA: ESTÁTICA 1. Calcular para la fuerza de la figura y tomando 1 cm = 5 N: a) Hallar gráficamente las componentes

Más detalles

Guía para oportunidades extraordinarias de Física 2

Guía para oportunidades extraordinarias de Física 2 Guía para oportunidades extraordinarias de Física 2 Capitulo 1 Vectores a) Introducción b) Cantidades vectoriales c) Métodos analíticos Capitulo 2 Dinámica a) Fuerza b) Leyes de Newton sobre el movimiento

Más detalles

Colegio Antonino TALLER PRUEBAS ORO NUMERO DOS. Tercer Periodo Académico 2018 Profesor: Alberto Antonio Quintero Castaño. Área: Física. Grado: Décimo.

Colegio Antonino TALLER PRUEBAS ORO NUMERO DOS. Tercer Periodo Académico 2018 Profesor: Alberto Antonio Quintero Castaño. Área: Física. Grado: Décimo. Colegio Antonino TALLER PRUEBAS ORO NUMERO DOS Tercer Periodo Académico 2018 Profesor: Alberto Antonio Quintero Castaño. Área: Física. Grado: Décimo. 1. Realiza la prueba de oro número 1. 2. Un avión vuela

Más detalles

10. Cuánto vale la fuerza de rozamiento que actúa sobre un objeto en reposo? Justifica tu respuesta.

10. Cuánto vale la fuerza de rozamiento que actúa sobre un objeto en reposo? Justifica tu respuesta. Leyes de la Dinámica 1. Enuncia la segunda ley de la Dinámica y contesta a las siguientes cuestiones: a) Cómo influye la masa en la aceleración que adquiere un cuerpo cuando actúa sobre él una fuerza impulsora?

Más detalles

Unidad 4. Dinámica de la partícula

Unidad 4. Dinámica de la partícula Unidad 4. Dinámica de la partícula Qué es una fuerza? Una influencia externa sobre un cuerpo que causa su aceleración con respecto a un sistema de referencia inercial. La fuerza F se define en función

Más detalles

PRIMERA EVALUACIÓN DE FÍSICA NIVEL 0B

PRIMERA EVALUACIÓN DE FÍSICA NIVEL 0B ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS PRIMERA EVALUACIÓN DE FÍSICA NIVEL 0B VERSIÓN 0 NOMBRE: Este examen consta de 25 preguntas, entre preguntas conceptuales y problemas

Más detalles

EJERCICIOS SOBRE DINÁMICA: FUERZAS Y MOVIMIENTO

EJERCICIOS SOBRE DINÁMICA: FUERZAS Y MOVIMIENTO EJERCICIOS SOBRE DINÁMICA: FUERZAS Y MOVIMIENTO 1.- Sobre una partícula de masa 500 g actúan las fuerzas F 1 = i 2j y F 2 = 2i + 4j (N). Se pide: a) Dibuje dichas fuerzas en el plano XY. b) La fuerza resultante

Más detalles

Entregar al Coordinador el día del examen a las 12:00 del día en la Recepción de Subdirección Académica

Entregar al Coordinador el día del examen a las 12:00 del día en la Recepción de Subdirección Académica Universidad Autónoma de Nuevo León Preparatoria 8 Requisitos para presentar en 4ª, 5ª y/o 6ª Oportunidad Semestre: Agosto - Diciembre 2016 Materia: Coordinador: Física II M.A. Martín Ramírez Martínez Entregar

Más detalles

Dinámica. Antecedentes. Antecedentes. Primera Ley de Kepler. Segunda Ley de Kepler. Los griegos hicieron modelos del sistema solar. Aristarco.

Dinámica. Antecedentes. Antecedentes. Primera Ley de Kepler. Segunda Ley de Kepler. Los griegos hicieron modelos del sistema solar. Aristarco. Antecedentes Dinámica Los griegos hicieron modelos del sistema solar. Aristarco Tolomeo Antecedentes La Europa medieval hizo sus contribuciones. Copérnico Primera Ley de Kepler Los planetas se mueven en

Más detalles

SEGUNDO TALLER DE REPASO EJERCICIOS DE MOMENTO LINEAL E IMPULSO

SEGUNDO TALLER DE REPASO EJERCICIOS DE MOMENTO LINEAL E IMPULSO SEGUNDO TALLER DE REPASO ASIGNATURA: FÍSICA MECÁNICA TEMA: DINÁMICA EJERCICIOS DE MOMENTO LINEAL E IMPULSO 1. Una bola de boliche de 7 kg se mueve en línea recta a 3 m/s. Qué tan rápido debe moverse una

Más detalles

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN PATRICIO MADRID TRABAJO DE RECUPERACION FISICA CUARTO PERIODO GRADO 1000 PRESENTADO POR: GRADO: PRESENTADO A:

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN PATRICIO MADRID TRABAJO DE RECUPERACION FISICA CUARTO PERIODO GRADO 1000 PRESENTADO POR: GRADO: PRESENTADO A: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN PATRICIO MADRID TRABAJO DE RECUPERACION FISICA CUARTO PERIODO GRADO 1000 PRESENTADO POR: GRADO: PRESENTADO A: DOCENTE: ING. ALEXANDER CABALLERO FECHA DE ENTREGA:

Más detalles

ACTIVIDADES DEL CURSO DE FÍSICA I

ACTIVIDADES DEL CURSO DE FÍSICA I SESIÓN 16 13 SEPTIEMBRE 1. Primer Examen 2. Investigación 6. Tema: Leyes de Newton. Contenido: Biografía de Isaac Newton Primera Ley de Newton Segunda Ley de Newton Tercera Ley de Newton Entrega: Sesión

Más detalles

Física 4º E.S.O. 2014/15

Física 4º E.S.O. 2014/15 Física 4º E.S.O. 2014/15 TEMA 5: Dinámica Ficha número 9 1.- Un automóvil de 800 kg que se desplaza con una velocidad de 72 km/h frena y se detiene en 8 s. Despreciando la fuerza de rozamiento, calcula:

Más detalles

Guía de ejercicios N o 6

Guía de ejercicios N o 6 FIS1503 - Física general - Ingeniería 1er. Semestre 2010 Guía de ejercicios N o 6 Dinámica 1. Dos fuerzas F 1 y F 2 actúan sobre un objeto de 5 kg. Si F 1 = 20 N y F 2 = 15 N, encuentre la aceleración

Más detalles

Las leyes del movimiento

Las leyes del movimiento La Dinámica estudia el movimiento de los cuerpos considerando las causas que lo producen. Una Fuerza es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente. La Fuerza es una cantidad vectorial:

Más detalles

TERCERA EVALUACIÓN. Física del Nivel Cero A Abril 20 del 2012

TERCERA EVALUACIÓN. Física del Nivel Cero A Abril 20 del 2012 TERCERA EVALUACIÓN DE Física del Nivel Cero A Abril 20 del 2012 VERSION CERO (0) NOTA: NO ABRIR ESTA PRUEBA HASTA QUE SE LO AUTORICEN! Este examen, sobre 100 puntos, consta de 25 preguntas de opción múltiple

Más detalles

SEGUNDA EVALUACIÓN DE FÍSICA NIVEL 0B Curso de Nivel Cero - Invierno del 2010

SEGUNDA EVALUACIÓN DE FÍSICA NIVEL 0B Curso de Nivel Cero - Invierno del 2010 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS SEGUNDA EVALUACIÓN DE FÍSICA NIVEL 0B Curso de Nivel Cero - Invierno del 2010 VERSIÓN 0 NOMBRE: Este examen consta de 25 preguntas,

Más detalles

EXAMEN DE RECUPERACIÓN. FÍSICA Septiembre 24 del 2015 (08h30-10h30)

EXAMEN DE RECUPERACIÓN. FÍSICA Septiembre 24 del 2015 (08h30-10h30) EXAMEN DE RECUPERACIÓN DE FÍSICA Septiembre 24 del 2015 (08h30-10h30) Como aspirante a la ESPOL me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, por eso no copio ni dejo copiar" NOMBRE:

Más detalles

PROBLEMAS DE DINÁMICA

PROBLEMAS DE DINÁMICA PROBLEMAS DE DINÁMICA 1.- Un bloque de 450 kg de masa se encuentra en reposo sobre un plano horizontal, cuando comienzan a actuar sobre él las fuerzas F 1 = 7000 N ( en dirección horizontal) y F 2 = 4000

Más detalles

SEGUNDA EVALUACIÓN. FÍSICA Septiembre 10 del 2014 (08h30-10h30)

SEGUNDA EVALUACIÓN. FÍSICA Septiembre 10 del 2014 (08h30-10h30) SEGUNDA EVALUACIÓN DE FÍSICA Septiembre 10 del 2014 (08h30-10h30) Como aspirante a la ESPOL me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, por eso no copio ni dejo copiar" NOMBRE: FIRMA:

Más detalles

GUÍA DE PROBLEMAS Nº 2: DINÁMICA DE LA PARTÍCULA

GUÍA DE PROBLEMAS Nº 2: DINÁMICA DE LA PARTÍCULA Premisa de Trabajo: GUÍ DE PROLEMS Nº 2: DE L PRTÍCUL En la resolución de cada ejercicio debe quedar manifiesto: el diagrama de fuerzas que actúan sobre el cuerpo o sistema de cuerpos en estudio, la identificación

Más detalles

COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL TALLER DE FÍSICA II PERIODO ACADEMICO

COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL TALLER DE FÍSICA II PERIODO ACADEMICO 1 COLEGIO DE LA SAGRADA AMILIA AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL TALLER DE ÍSICA II PERIODO ACADEMICO MECANICA CLASICA DINAMICA: UERZA LAS LEYES DE NEWTON Y CONSECUENCIAS DE LAS LEYES DE

Más detalles

Ing. Jonathan Torres Barrera. 11 de Agosto de 2018

Ing. Jonathan Torres Barrera. 11 de Agosto de 2018 FÍSICA III. UNIDAD I: SISTEMA DE CUERPOS RÍGIDOS. Ejemplo 1: Calcular la rapidez del planeta Tierra alrededor del Sol si su período es de 365 días y la distancia media al Sol es de 150 millones de kilómetros.

Más detalles

Física IA (Prof. Sergio Vera) Dinámica 2do.2015

Física IA (Prof. Sergio Vera) Dinámica 2do.2015 1-Un arma acelera un proyectil de 5.0 kg desde el reposo hasta una rapidez de 4.0 10 3 m/s. La fuerza neta que acelera el proyectil es 4.9 10 5 N. Cuánto tiempo le requiere al proyectil alcanzar esa rapidez?

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Preparatoria No. 23

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Preparatoria No. 23 FÍSICA 2 Portafolio de Física 2 Valor del Portafolio: 40 puntos SEGUNDA OPORTUNIDAD Período: Agosto Diciembre 2017 Coordinador: ING. JESUS DANIEL GARCIA GARCIA Alumno: Matrícula: Santa Catarina, Nuevo

Más detalles

Calculo las velocidades iniciales en equis y en Y multiplicando por seno o por coseno.

Calculo las velocidades iniciales en equis y en Y multiplicando por seno o por coseno. TIRO OBLICUO Cuando uno tira una cosa en forma inclinada tiene un tiro oblicuo. Ahora el vector velocidad forma un ángulo alfa con el eje x. ( Angulo de lanzamiento ). Para resolver los problemas uso el

Más detalles

Ejercicios Dinámica. R. Tovar.

Ejercicios Dinámica. R. Tovar. Ejercicios Dinámica. R. Tovar. 1.- La figura muestra a un hombre que tira de una cuerda y arrastra un bloque m 1 = 5 [kg] con una aceleración de 2 [m/s 2 ]. Sobre m 1 yace otro bloque más pequeño m 2 =

Más detalles

Cuáles son las componentes de la tercera

Cuáles son las componentes de la tercera Curso de Preparación Universitaria: Física Guía de Problemas N o 3: Dinámica: Leyes de Newton Problema 1: Tres fuerzas actúan sobre un objeto que se mueve en una línea recta con velocidad constante. Si

Más detalles

BOLETÍN EJERCICIOS TEMA 2 FUERZAS

BOLETÍN EJERCICIOS TEMA 2 FUERZAS BOLETÍN EJERCICIOS TEMA 2 FUERZAS 1. Al aplicar una fuerza de 20 N sobre un cuerpo adquiere una aceleración de 4 m/s 2. Halla la masa del cuerpo. Qué aceleración adquirirá si se aplica una fuerza de 100

Más detalles

FÍSICA I UNIDADES Y VECTORES

FÍSICA I UNIDADES Y VECTORES Guía de Física I, Prof. J. Cáceres 1 /5 FÍSICA I UNIDADES Y VECTORES 1. Convierta el volumen 8,50 in 3 a m 3, recordando que 1 in = 2,54 cm. 2. Un terreno rectangular tiene 100 ft por 150 ft. Determine

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS ACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS ÍSICA I Ing. Electromecánica - Ing. Electrónica - Ing. Industrial - Ing. Química - Ing. Alimentos - Ing. Mecatrónica TRABAJO

Más detalles

M.RU. 3. Determinar el tiempo en segundos en que un móvil recorrerá una distancia de 15 Km si lleva una velocidad de 45 km/h

M.RU. 3. Determinar el tiempo en segundos en que un móvil recorrerá una distancia de 15 Km si lleva una velocidad de 45 km/h M.RU. 1. Un automóvil viaja por una carretera de montaña llena de curvas y recorre 80 km en 4 hrs. La distancia de la línea recta del inicio al final del recorrido es tan sólo de 60 km. Cuál es la rapidez

Más detalles

SEGUNDA EVALUACIÓN. FÍSICA Marzo 18 del 2015 (11h30-13h30)

SEGUNDA EVALUACIÓN. FÍSICA Marzo 18 del 2015 (11h30-13h30) SEGUNDA EVALUACIÓN DE FÍSICA Marzo 18 del 2015 (11h30-13h30) Como aspirante a la ESPOL me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, por eso no copio ni dejo copiar" NOMBRE: FIRMA: VERSION

Más detalles

CONVERSIONES: 2.- UN CUERPO ESTA SOMETIDO A LA ACCION DE UNA FUERZA DE 15 N Cuántos kgf ESTAN SIENDO APLICADOS?

CONVERSIONES: 2.- UN CUERPO ESTA SOMETIDO A LA ACCION DE UNA FUERZA DE 15 N Cuántos kgf ESTAN SIENDO APLICADOS? EQUIVALENCIAS 1 kgf = 9.8 N 1 kp = 1 kgf 1 kp = 9.8 N 1 dina = 1x10-5 N 1 lbf = 4.44 N 1 pdl = 0.1382 N Kgf = kilogramos fuerza kp = kilopondio N = Newton dina = dina lbf = libra fuerza pdl = poundal CONVERSIONES:

Más detalles

c) No se caen porque la velocidad que llevan hace que traten de seguir rectos, al estar dentro de la vagoneta, se aprietan contra ella.

c) No se caen porque la velocidad que llevan hace que traten de seguir rectos, al estar dentro de la vagoneta, se aprietan contra ella. Unidad 2. FUERZAS Y PRINCIPIOS DE LA DINÁMICA 4º F/Q Ejercicio 36: a) Debido a la velocidad de la vagoneta. b) Sobre el pasajero de 60 kg actúan dos fuerzas, la de su peso-hacia abajo-, y la de la reacción

Más detalles

a) 12 J b) 300 J c) 3000 J d) 6000 J e) n.d.a.

a) 12 J b) 300 J c) 3000 J d) 6000 J e) n.d.a. COLEGIO DE LA ASUNCION AREA CIENCIAS ISI Prueba simulada de Dinámica - 4 1) Una atleta de 60 kg, en el salto con vara, consigue llegar a una altura de 5 m. Se puede decir que el adquiere una energía potencial

Más detalles

PUCMM FIS 101 Prof. Remigia cabrera Genao 2014

PUCMM FIS 101 Prof. Remigia cabrera Genao 2014 Posición (m) Unidad II. Cinemática Rectilínea PROBLEMAS PARA RESOLVER EN LA CLASE 1. Para el móvil del gráfico determine lo que se le pide abajo, si se mueve en una recta nortesur: 7.00 6.00 5.00 4.00

Más detalles

Movimiento Circular Uniforme Problemas Resueltos

Movimiento Circular Uniforme Problemas Resueltos Colegio Madre del Divino Pastor Departamento de Ciencias Física XI año Prof. Fernando Álvarez Molina Movimiento Circular Uniforme Problemas Resueltos Problema 6.1 Edición quinta; Problema 6.1 Edición cuarta

Más detalles

SEGUNDA EVALUACIÓN FÍSICA

SEGUNDA EVALUACIÓN FÍSICA SEGUNDA EVALUACIÓN DE FÍSICA Septiembre 17 del 2015 (11h30-13h30) Como aspirante a la ESPOL me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, por eso no copio ni dejo copiar" NOMBRE: FIRMA:

Más detalles

Departamento de Física TALLER DE MECÁNICA

Departamento de Física TALLER DE MECÁNICA TALLER DE MECÁNICA 1. Usted esta de pie sobre un asiento de una silla, y luego salta de ella. Durante el tiempo que usted esta en el aire y cae al piso, la Tierra hacia arriba con usted, (a) con una aceleración

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA FISICA I J. TIRAVANTTI.C. Una partícula libre se mueve siempre con velocidad constante o sin aceleración

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA FISICA I J. TIRAVANTTI.C. Una partícula libre se mueve siempre con velocidad constante o sin aceleración DINÁMIC El resultado de la interacción de los cuerpos es el movimiento. El estudio de esta parte de la física se llama dinámica. PRIMER LEY DE NEWTON (ENERCI) Una partícula libre se mueve siempre con velocidad

Más detalles

C O M P R O M I S O D E H O N O R

C O M P R O M I S O D E H O N O R ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL, ESPOL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS EXAMEN DE INGRESO PARA EL ÁREA DE CIENCIAS E INGENIERÍAS EXAMEN DE FÍSICA Segundo semestre 2016 GUAYAQUIL, 28

Más detalles

C O M P R O M I S O D E H O N O R

C O M P R O M I S O D E H O N O R ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL, ESPOL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS EXAMEN DE INGRESO PARA EL ÁREA DE CIENCIAS E INGENIERÍAS EXAMEN DE FÍSICA Segundo semestre 2016 GUAYAQUIL, 28

Más detalles

Movimiento Circular Uniforme Goodman & Zavorotniy

Movimiento Circular Uniforme Goodman & Zavorotniy Movimiento Circular Uniforme 2009 Goodman & Zavorotniy 1 Cinemática del Movimiento Circular Uniforme Movimiento circular uniforme: movimiento en un círculo de radio constante a rapidez constante. La velocidad

Más detalles

Primera Ley: En ausencia de una fuerza externa neta, todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento con velocidad constante.

Primera Ley: En ausencia de una fuerza externa neta, todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento con velocidad constante. Leyes de Newton Primera Ley: En ausencia de una fuerza externa neta, todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento con velocidad constante. Sistema Inercial de Referencia Es uno donde se cumple la primera

Más detalles

TAREA Reducir 18 rev a grados y radianes.

TAREA Reducir 18 rev a grados y radianes. TAREA 1 1. Reducir 18 rev a grados y radianes. 7. Un ciclista en una pista circular de 160 m de radio da 10 vueltas cada 4 minutos. Determinar: a) La frecuencia del movimiento 2. Transformar 462 rpm a

Más detalles

FISICA I Cursada 2014 Trabajo Práctico N 3: Dinámica del Punto

FISICA I Cursada 2014 Trabajo Práctico N 3: Dinámica del Punto FISICA I Cursada 2014 Trabajo Práctico N 3: Dinámica del Punto 1 1. EJERCICIOS 1.1 Una caja se desliza hacia abajo por un plano inclinado. Dibujar un diagrama que muestre las fuerzas que actúan sobre ella.

Más detalles

b) Si los tres vectores corresponden a los lados de un triangulo, la proyección escalar de (AxB) sobre C es diferente de cero.

b) Si los tres vectores corresponden a los lados de un triangulo, la proyección escalar de (AxB) sobre C es diferente de cero. 1. Sean los vectores que se encuentran en el paralelepípedo tal como se muestran en la figura, escoja la alternativa correcta: a) b) c) d) e) 2. Sean tres vectores A, B y C diferentes del vector nulo,

Más detalles

FISICA GENERAL CURSADA 2015 Trabajo Práctico Nº 2: DINÁMICA

FISICA GENERAL CURSADA 2015 Trabajo Práctico Nº 2: DINÁMICA FISICA GENERAL CURSADA 2015 Trabajo Práctico Nº 2: DINÁMICA Prof. Olga Garbellini Dr. Fernando Lanzini Para resolver problemas de dinámica es muy importante seguir un orden, que podemos resumir en los

Más detalles

Equilibrio de fuerzas Σ F z = 0. Σ M y = 0 Σ M x = 0 Σ M z = 0. Equilibrio de momentos. Segunda ley de Newton (masa)

Equilibrio de fuerzas Σ F z = 0. Σ M y = 0 Σ M x = 0 Σ M z = 0. Equilibrio de momentos. Segunda ley de Newton (masa) Estática: leyes de Newton: equilibrio, masa, acción y reacción Primera ley de Newton (equilibrio) Un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U. = velocidad constante) si la

Más detalles

ACTIVIDADES DEL 3º TRIMESTRE

ACTIVIDADES DEL 3º TRIMESTRE ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO QUE TIENEN PENDIENTES FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO NOMBRE: FECHA RECOGIDA: 10/11/2015 GRUPO: 2º BACH... FECHA ENTREGA: 05/04/2016 CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Realizar los

Más detalles

BLOQUE 2. DINÁMICA Y ENERGÍA.

BLOQUE 2. DINÁMICA Y ENERGÍA. BLOQUE 2. DINÁMICA Y ENERGÍA. Dinámica básica. Fuerzas y leyes de Newton. 1. Calcular la masa de un cuerpo que al recibir una fuerza de 20 N adquiere una aceleración de 5 m/s 2. 2. Calcular la masa de

Más detalles

2) Una hoja de papel podrá ser retirada de debajo de un envase de leche sin tirarlo si se jala el papel con rapidez. Esto demuestra que:

2) Una hoja de papel podrá ser retirada de debajo de un envase de leche sin tirarlo si se jala el papel con rapidez. Esto demuestra que: ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FISICAS EXAMEN PRIMER PARCIAL DE FISICA CONCEPTUAL NOMBRE PARALELO.41 FECHA.06072010 Las preguntas del 1 al 24 valen 2 puntos cada una. JUSTIFIQUE

Más detalles

Problemas sobre Trabajo y Energía. Trabajo hecho por una fuerza constante

Problemas sobre Trabajo y Energía. Trabajo hecho por una fuerza constante Problemas sobre Trabajo y Energía Trabajo hecho por una fuerza constante 1. Si una persona saca de un pozo una cubeta de 20 g y realiza un trabajo equivalente a 6.00 J, Cuál es la profundidad del pozo?

Más detalles

GUÍA DE PROBLEMAS PROPUESTOS N 3: TRABAJO Y ENERGÍA

GUÍA DE PROBLEMAS PROPUESTOS N 3: TRABAJO Y ENERGÍA Premisa de Trabajo: GUÍA DE PROBLEMAS PROPUESTOS N 3: En la resolución de cada ejercicio debe quedar manifiesto: el diagrama de fuerzas que actúan sobre el cuerpo o sistema de cuerpos en estudio, la identificación

Más detalles

FÍSICA. 2º BCN CONTROL BLOQUE I Examen 1

FÍSICA. 2º BCN CONTROL BLOQUE I Examen 1 Examen 1 1. La ley de la gravitación universal de Newton. 2. Dibuja la órbita de un planeta alrededor del Sol y las fuerzas que intervienen en el movimiento de aquél, así como la velocidad del planeta

Más detalles

Universidad Mayor de San Simón Facultad de Ciencias y Tecnología

Universidad Mayor de San Simón Facultad de Ciencias y Tecnología PRACTICA # 2 DE FISICA PROPEDEUTICO II/2007 1. En los siguientes sistemas se desprecia el rozamiento. Determinar la aceleración del sistema: a) m = 2 Kg, F = 10 N b) m 1 = 2 Kg,m 2 = 1.5 Kg c) m 1 = m

Más detalles

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato Ejercicios: Fuerzas

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato Ejercicios: Fuerzas 1(8) Ejercicio nº 1 Una fuerza de 45 N actúa sobre un cuerpo de 15 kg, inicialmente en reposo, durante 10 s. Calcular la velocidad final del cuerpo. Ejercicio nº 2 Sobre un cuerpo de 75 kg actúa una fuerza

Más detalles

UNA FUERZA es un empujón o jalón que actúa sobre un objeto. Es una cantidad vectorial que tiene magnitud y dirección.

UNA FUERZA es un empujón o jalón que actúa sobre un objeto. Es una cantidad vectorial que tiene magnitud y dirección. LA MASA de un objeto es una medida de su inercia. Se le llama inercia a la tendencia de un objeto en reposo a permanecer en este estado, y de un objeto en movimiento a continuarlo sin cambiar su velocidad.

Más detalles

2) Sobre un cuerpo de masa m, se aplican dos fuerzas de igual módulo. En cuál de los siguientes casos el cuerpo no logra acelerar?

2) Sobre un cuerpo de masa m, se aplican dos fuerzas de igual módulo. En cuál de los siguientes casos el cuerpo no logra acelerar? COLEGIO DE LA ASUNCION AREA CIENCIAS ISI Prueba simulada de Dinámica - 5 1) Sobre dos cuerpos de masas m 1 y m 2, actúan las fuerzas de magnitudes 1 y 2 respectivamente. Mediciones permiten determinar

Más detalles

a) el momento de inercia de la rueda, b) el momento de la fuerza de fricción y c) el número total de revoluciones hechas por la rueda en los 110 s.

a) el momento de inercia de la rueda, b) el momento de la fuerza de fricción y c) el número total de revoluciones hechas por la rueda en los 110 s. Dinámica de sistemas en rotación 1) Momento y aceleración angular. Sobre una rueda actúa durante 10 s un momento constante de 20 N m, y durante ese tiempo la velocidad angular de la rueda crece desde cero

Más detalles

2) Explique qué es una fuerza conservativa y dé por lo menos dos ejemplos.

2) Explique qué es una fuerza conservativa y dé por lo menos dos ejemplos. Problemas de repaso 1) Imagine que usted está sosteniendo sobre la palma de su mano un libro que pesa 4 N, de manera que el libro está en reposo. nalice las diferentes situaciones planteadas y complete

Más detalles

Física General I Año Trabajo Práctico 4

Física General I Año Trabajo Práctico 4 Física General I Año 2014 Trabajo Práctico 4 1. Un hombre está sosteniendo un libro, que pesa 4 N, en reposo sobre la palma de su mano. Completar las siguientes oraciones: a) Una fuerza hacia abajo de

Más detalles

15. La rapidez en (m/s) de la pregunta anterior es: a) 5,8 b) 10,2 c) 16 d) 6,7 e) 12

15. La rapidez en (m/s) de la pregunta anterior es: a) 5,8 b) 10,2 c) 16 d) 6,7 e) 12 OLIMPIADA PANAMEÑA DE FISICA, SOCIEDAD PANAMEÑA DE FISICA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ - UNIVERSIDAD DE PANAMÁ - UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE CHIRIQUÍ PRUEBA REGIONAL DE XI GRADO 2012 SELECCIÓN MÚLTIPLE

Más detalles

FICHA 5_1. LEYES DE NEWTON.

FICHA 5_1. LEYES DE NEWTON. 1. Si un cuerpo observamos que se mueve con velocidad constante, podemos asegurar que sobre él no actúan fuerzas? Explicación. No. Si un cuerpo se mueve con velocidad constante, lo que sabemos es que su

Más detalles

Guía 6 DINÁMICA. Pontificia Universidad Católica de Chile Facultad de Física FIS1503 Física General

Guía 6 DINÁMICA. Pontificia Universidad Católica de Chile Facultad de Física FIS1503 Física General Pontificia Universidad Católica de Chile Facultad de Física FIS1503 Física General Guía 6 DINÁMICA 1. Dos fuerzas F 1 y F 2 actúan sobre un objeto de 5 kg. Si F 1 =20 N y F 2 = 15 N, encuentre la aceleración

Más detalles

SEGUNDA EVALUACIÓN FÍSICA

SEGUNDA EVALUACIÓN FÍSICA SEGUNDA EVALUACIÓN DE FÍSICA Septiembre 17 del 2015 (08h30-10h30) Como aspirante a la ESPOL me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, por eso no copio ni dejo copiar" NOMBRE: FIRMA:

Más detalles

Introducción a la Meteorología (Licenciatura en Geografía) PRACTICO 4

Introducción a la Meteorología (Licenciatura en Geografía) PRACTICO 4 Introducción a la Meteorología - 2018 (Licenciatura en Geografía) PRACTICO 4 Movimiento circular Ejercicio 1: Encuentre la velocidad angular en radianes por segundo de un disco (LP) de 33 rpm. Cual es

Más detalles

2. Calcula la aceleración del sistema formado por una masa de 10 kg situada en un plano inclinado 30 y con un coeficiente de rozamiento de 0,1.

2. Calcula la aceleración del sistema formado por una masa de 10 kg situada en un plano inclinado 30 y con un coeficiente de rozamiento de 0,1. DINÁMICA 1. Dibuja el diagrama de fuerzas, incluyendo la fuerza de rozamiento, si existiera, de cada sistema. Dar el valor de la aceleración de cada sistema. La pelota no rueda, desliza. 2. Calcula la

Más detalles

Problemas propuestos y resueltos circular dinámica Elaborado por: Profesora Pilar Cristina Barrera Silva

Problemas propuestos y resueltos circular dinámica Elaborado por: Profesora Pilar Cristina Barrera Silva Problemas propuestos y resueltos circular dinámica Elaborado por: Profesora Pilar Cristina Barrera Silva Ejemplo 5.22 Sears Zemansky. Volumen 1, 11 edición Péndulo cónico. Consiste en una masa m colgada

Más detalles

Aplicaciones de los Principios de la Dinámica. 1 Bachillerato

Aplicaciones de los Principios de la Dinámica. 1 Bachillerato Aplicaciones de los Principios de la Dinámica 1 Bachillerato INDICE 1. TIPOS DE FUERZAS. 2. EL PESO 3. FUERZA NORMAL. 4. LA FUERZA DE ROZAMIENTO 5. FUERZA ELÁSTICA. 6. TENSIONES. 7. FUERZA CENTRÍPETA.

Más detalles

Movimiento Circular Uniforme

Movimiento Circular Uniforme Slide 1 / 113 Movimiento Circular Uniforme 2009 por Goodman y Zavorotniy Cinemática del MCU Slide 2 / 113 Temas del Movimiento Circular Uniforme (MCU) Período, Frecuencia, y Velocidad de rotación Dinámica

Más detalles

GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA FÍSICA HOJA 1. Conceptos de cinemática y dinámica.

GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA FÍSICA HOJA 1. Conceptos de cinemática y dinámica. 1. Un objeto experimenta una aceleración de 3 m/s cuando sobre él actúa una fuerza uniforme F 0. a) Cuál es su aceleración si la fuerza se duplica? b) Un segundo objeto experimenta una aceleración de 9

Más detalles