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 SEGUNDO Fecha Elaboró Prof. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ VEGA Revisó Prof. CAROLINA CHAVEZ V. HACIA UN PENSAMIENTO CIENTÍFICO PARA LA CONSERVACIÓN DEL PLANETA TRABAJO, ENERGÍA, CANTIDAD DE MOVIMIENTO LINEAL, FLUIDOS LOS CUESTIONARIOS TIENEN RELACIÓN CON LOS CAPITULOS VI DEL TEXTO GUÍA (FÍSICA PRINCIPIOS CON APLICACIONES SEXTA EDICIÓN DOUGLAS C. Giancoli. NIVELES DE COMPETENCIA: INTERPRETATIVO Y ARGUMENTATIVO. PREGUNTAS DE TIPO CONCEPTUAL. TRABAJO Y ENERGÍA Al desarrollar los cuestionarios, tener en cuenta los procesos desarrollados en clase, cada respuesta debe tener justificación. 1) Cuál es la unidad correcta de trabajo en unidades del SI? A) kg m/s 2 B) kg m 2 / s C) kg m 2 /s 2 D) kg 2 m/s 2 2) Puede haber trabajo en un sistema si no hay movimiento? A) Sí, si una fuerza externa se proporciona. B) Sí, ya que el movimiento es relativo. C) No, puesto que un sistema que no se mueve no tiene energía. D) No, debido a la forma como está definido el trabajo.. 3) Si se presiona dos veces más duro contra una pared fija, la cantidad de trabajo que se haga A) se duplica. B) se reduce a la mitad. C) permanece constante, pero no cero. D) se mantiene constante en cero. 5) Si usted camina 5,0 m horizontalmente hacia adelante a una velocidad constante con un objeto que pesa 10N, la cantidad de trabajo que se hace es A) más del 50 J. B), del 50 J. C) a menos de 50 J, pero más de 0 J. D) cero. 6) Un contenedor de agua se eleva verticalmente 3,0 m, luego regresó a su posición original. Si el peso total es de 30 N, cuánto trabajo se ha hecho? A) 45 J B) 90 J C) 180 J D) no se trabajó. 7) La fuerza centrípeta que actúa sobre un objeto realiza trabajo? A) Sí, ya que actúa una fuerza y el objeto se mueve, y el trabajo es fuerza por distancia. B) Sí, ya que se necesita energía para convertir un objeto. C) No, porque el objeto tiene una velocidad constante. D) No, porque la fuerza y el desplazamiento del objeto son perpendiculares. 8) Usted lanza una pelota hacia arriba. Comparar el trabajo realizado por la gravedad, mientras que la pelota asciende con trabajo realizado por la gravedad, mientras que desciende. A Un trabajo) es + en el camino hacia arriba y + en el camino hacia abajo. B) El trabajo es + en el camino hacia arriba y - en el camino hacia abajo. C) El trabajo es - en el camino hacia arriba y + en el camino hacia abajo. D) El trabajo es - en el camino hacia arriba y - en el camino hacia abajo. 9) El área bajo la curva, en una fuerza F función de la posición X representa, A) el trabajo. B) la energía cinética. C) la potencia. D) la energía potencial. 10) En una gráfica fuerza contra posición (F vs x), lo que representa el trabajo realizado por la fuerza F es? A) la pendiente de la curva B) la longitud de la curva C) el área bajo la curva D) el producto de la fuerza máxima del máximo x 11) La cantidad 1 / 2 mv 2 es A) la energía cinética del objeto. B) la energía potencial del objeto. C) el trabajo realizado en el objeto por la fuerza. D) la potencia suministrada al objeto por la fuerza.

2 12) Si el trabajo neto realizado sobre un objeto es positivo, entonces la energía cinética del objeto A) disminuye. B) sigue siendo el mismo. C) aumenta. D) es cero. 13) Si el trabajo neto realizado sobre un objeto es negativa, entonces la energía cinética del objeto A) disminuye. B) sigue siendo el mismo. C) aumenta. D) es cero. 14) Si el trabajo neto realizado sobre un objeto es cero, entonces la energía cinética del objeto A) disminuye. B) sigue siendo la misma. C) aumenta. D) es cero. 15) Un camión pesa el doble que un coche, y se mueve al doble de la velocidad del coche. Qué afirmación es verdadera acerca de la energía cinética del camión frente a la del coche? A) Todo lo que puede decirse es que el camión tiene más energía cinética. B) El camión tiene el doble de la energía cinética del coche. C) El camión tiene 4 veces la energía cinética del coche. D) El camión tiene 8 veces la energía cinética del coche. 16) Un coche J se mueve dos veces más rápido que un coche K, y el coche J tiene la mitad de la masa del coche K. La energía cinética del coche de J, en comparación con coches K es A) el mismo. B) 2 a 1. C) 4 a 1. D) 1 a 2. 17) Un objeto golpea una pared y rebota con la mitad de su velocidad original. Cuál es la relación entre la energía cinética final a la energía cinética inicial? A) 1 / 2 B) 1 / 4 C) 2 D) 4 18) Un ladrillo se desplaza a una velocidad de 3 m / s y una roca se desplaza a una velocidad de 5 m / s. Si ambos objetos tienen la misma energía cinética, cuál es la relación de masa del ladrillo a la masa de la roca? A) 25 a 9 B) 5 a 3 C) 12,5 a 4,5 D) 3 a 5 19) Una masa de 4.0 kg se mueve con velocidad de 2,0 m / s. Una masa de 1.0 kg se mueve con velocidad de 4,0 m / s. Ambos objetos tienen la misma fuerza de frenado constante hasta el reposo. Qué objeto se desplaza la mayor distancia antes de detenerse? A) la masa de 4.0 kg B) la masa de 1.0 kg C) Los dos viajan a la misma distancia. D) no puede determinarse a partir de la información dada 20) Usted pisa el freno de su vehículo en estado de pánico, y se arrastra una cierta distancia en una carretera recta,. Si usted hubiera estado viajando dos veces más rápido, qué distancia tendría recorrería arrastrándose el coche? A) Habría recorrido 4 veces más lejos. B) Habría recorrido dos veces más lejos. C) Habría recorrido 1,4 veces más lejos. D) No se puede decir de la información proporcionada. 21) Un planeta de masa constante orbita alrededor del Sol en una órbita elíptica. Despreciando los efectos de fricción, qué le sucede a la energía cinética del planeta? A) se mantiene constante. B) Se incrementa continuamente. C) disminuye continuamente. D) Se incrementa cuando el planeta se aproxima al Sol, y disminuye cuando se aleja. 22) Enunciar el principio trabajo-energía cinética. 23) La cantidad mgh A) la energía cinética del objeto.b) la energía potencial gravitacional del objeto. C) el trabajo realizado en el objeto por la fuerza. D) la potencia suministrada al objeto por la fuerza. 24) La cantidad 1 / 2 kx 2 A) la energía cinética del objeto. B) la energía potencial elástica del objeto. C) el trabajo realizado en el objeto por la fuerza. D) la potencia suministrada al objeto por la fuerza. 25) Es posible que un sistema tenga energía potencial negativa? A) Sí, siempre y cuando la energía total es positiva. B) Sí, dada la elección del punto de referencia lo de la energía potencial es arbitrario. C) No, porque la energía cinética de un sistema debe ser igual a su energía potencial. D) No, porque esto no tendría ningún significado físico. 26) Un objeto se libera del reposo una altura h por encima del suelo. Un segundo objeto con cuatro veces la masa del primero se libera desde la misma altura. La energía potencial del segundo objeto en comparación con el primero es A) un cuarto tanto. B) la mitad como mucho. C) el doble. D) cuatro veces más. 27) Una masa de kg unida al extremo de un resorte hace que se extienden 5,0 cm. Si otra masa de kg se añade a la fuente, la energía potencial del resorte es A) la misma B) el doble. C) 3 veces más. D) 4 veces más.

3 28) La energía mecánica total de un sistema A) se divide por igual entre la energía cinética y energía potencial. B) será toda la energía cinética o potencial, en cualquier instante. C) nunca puede ser negativa. D) es constante, sólo con fuerzas conservativas. 29) Una fruta cae de un árbol. Comparar su energía cinética K, y su energía potencial gravitacional. A) K aumenta y disminuye U. B) K disminuye y disminuye U. C) K aumenta y aumenta la U. D) K disminuye y aumenta la U. 30) Describa la energía de un coche que sube una colina. A) Únicamente cinética B) toda potencial C) hay cinética y potencial D) solo gravitacional 31) Enunciar el principio de conservación de la energía mecánica en fuerzas conservativas. Respuesta: Si sólo actúan fuerzas conservativas, la energía mecánica total de un sistema no aumenta ni disminuye en cualquier proceso. Se mantiene constante.. 32) Una pelota cae desde lo alto de un edificio, a través del aire (la fricción del aire está presente), en la tierra abajo. Cómo funciona la energía cinética (K) en comparación con la energía potencial (U) en la parte superior del edificio? A) K es igual a U. B) K es mayor que U. C) K es menor que U. D) Es imposible saberlo. 33) Una pelota cae y la ganancia es de 30 J de energía cinética ignore la resistencia del aire. Cuánta energía potencial gravitacional pierde el balón? A) Más de 30 J B) exactamente 30 J C) menos de 30 J D) no puede determinarse a partir de la información dada 34) Una pelota cae y pierde 30 J de energía potencial gravitacional. Ignore la resistencia del aire. Cuánta energía cinética puede ganar la pelota? A) Más de 30 J B) exactamente 30 J C) menos de 30 J D) no puede determinarse a partir de la información dada 35) Enuncie la ley de conservación de la energía. Respuesta: La energía total no aumenta ni disminuye en cualquier proceso. La energía puede transformarse de una forma a otra, y se transfiere de un objeto a otro, pero la cantidad total se mantiene constante. 36) La cantidad Fd / t es A) la energía cinética del objeto. B) la energía potencial del objeto. C) el trabajo realizado en el objeto por la fuerza. D) la potencia suministrada al objeto por la fuerza. 37) Cuál es la unidad correcta de la potencia expresada en unidades del SI? A) kg m/s 2 B) kg m 2 /s 2 C) kg m 2 /s 3 D) kg 2 m/s 2 38) De las siguientes, cuál no es una unidad de potencia? A) Vatios / segundo B) newton-m/sc) julios / s D) vatios PROBLEMAS QUE REQUIEREN PROCESOS MATEMÁTICOS Y FÍSICOS PARA OBTENER LA RESPUESTA 1) Un objeto se eleva verticalmente 2,0 m, y se deja allí. Si el objeto pesa 90 N, cuánto trabajo se realizó? A) 360 J B) 180 J C) 90 J D) 0 J 2) Usted levanta un libro de física 10-N en el aire una distancia de 1,0 m, a una velocidad constante de 0,50 m / s. Cuál es el trabajo realizado por el peso del libro? A) 10 J B) -10 J C) 5,0 J D) -5.0 J 3) Un ascensor de 500 kg se tira hacia arriba con una fuerza constante de 5500 N en una distancia de 50,0 m.

4 Cuál es el trabajo realizado por la fuerza de 5500 N? A) 2, J B) -2, J C) 3, J D) J 4) Un ascensor de 500 kg se tira hacia arriba con una fuerza constante de 5500 N en una distancia de 50,0 m. Cuál es el trabajo realizado por el peso del ascensor? A) 2, J B) -2, J C) 3, J D) J 5) Un ascensor de 500 kg se tira hacia arriba con una fuerza constante de 5500 N en una distancia de 50,0 m. Cuál es el trabajo neto realizado en el ascensor? A) 2, J B) -2, J C) 3, J D) J 6) Una caja de 30-N se tira 6,0 m a lo largo de un plano inclinado 37. Cuál es el trabajo realizado por el peso (fuerza gravitacional) de la caja? A) - 11 J B) - 1, J C) - 1, J D) - 1, J 7) Mateo saca su pequeña hermana Sara en un trineo sobre una superficie helada (sin fricción), con una fuerza de 60,0 N con un ángulo de 37,0 hacia arriba de la horizontal. Si él la lleva una distancia de 12,0 m, cuál es el trabajo realizado por Mateo? A) 185 J B) 433 J C) 575 J D) 720 J 8) Una fuerza horizontal de 200 N se aplica para mover un carro de 55 kg (inicialmente en reposo) a través de una superficie de 10 metros. Cuál es la energía cinética final del carro? A) 1, J B) 2, J C) 2, J D) 4, J 9) Una fuerza horizontal de 200 N se aplica para mover un carro de 55 kg (inicialmente en reposo) a través de una superficie de 10 metros. Cuál es la velocidad final del carro? A) 73 m / s B) 36 m / s C) 8,5 m / s D) 6,0 m / s 10) Una masa de 10 kg se mueve con una velocidad de 5,0 m / s. Cuánto trabajo se necesita para detener la masa? A) 50 J B) 75 J C) 100 J D) 125 J 11) Si se necesitan 50 metros para detener un coche que se mueve a 25 m / s, cuál es la distancia necesaria para detener un automóvil que se mueve a 50 m / s en las mismas condiciones? A) 50 m B) 100 m C) 200 m D) 400 m 12) Una pistola de dardos impulsa un dardo de 10g. Si ejerce una fuerza de 20 N a una distancia de 5,0 cm. Con qué velocidad el dardo deja el arma, suponiendo que el resorte es de masa despreciable? A) 10 m / s B) 14 m / s C) 17 m / s D) 20 m / s 13) Una flecha de masa 20 g se dispara horizontalmente a una paca de heno, golpeando el heno con una velocidad de 60 m / s. Penetra en una profundidad de 20 cm antes de detenerse. Cuál es la fuerza media que actúa sobre la flecha? A) 45 N B) 90 N C) 180 N D) 360 N 14) Un resorte se caracteriza por una constante de resorte de 60 N / m. Cuánta energía potencial elástica tiene, cuando se estira 1,0 cm? A) 3, J B) 0,30 J C) 60 J D) 600 J 15) Calcular el trabajo necesario para comprimir 10 cm. Un resorte de constante de 25 N / m. A) 0,10 J B) 0,13 J C) 0,17 J D) 0,25 J 16) Qué trabajo se necesita para estirar un resorte de constante elástica 40 N / m desde x = 0,20 m hasta 0,25 m? (Suponga que la posición sin estirar está en x = 0.) A) 0,45 J B) 0,80 J C) 1,3 J D) 0,050 J 17) Un resorte con una constante de 15 N / m está inicialmente comprimido 3,0 cm. Cuánto trabajo se necesita para comprimir el muelle una longitud adicional de 4,0 cm? A) 0,0068 J B) 0,012 J C) 0,024 J D) 0,030 J 18) Un esquiador de 60 kg parte del reposo desde lo alto de una ladera de 50m. Cuál es la velocidad al llegar a la parte inferior de la pendiente? (Desprecie la fricción.) A) 22 m / s B) 31 m / s C) 9,8 m / s D) 41 m / s 19) Un objeto se desliza por un plano inclinado sin rozamiento. En la parte inferior, tiene una velocidad de 9,80 m / s. Cuál es la altura del plano? A) 19,6 m B) 9,80 m C) 4,90 m D) 2,45 m

5 20) Una bola de 1.0 kg cae al suelo. Cuando está a 0,70 m por encima del suelo, su energía potencial es exactamente igual a su energía cinética. A qué velocidad se produce la igualdad? A) 3,7 m / s B) 6,9 m / s C) 14 m / s D) 45 m / s 21) Un cohete de juguete, que pesa 10 N, se dirige hacia arriba desde el suelo con una energía cinética de 40 J. En la parte superior de su trayectoria, su energía mecánica total es de 140 J. A qué altura vertical llegó? A) 1,0 m B) 10 m C) 14 m D) 24 m CAPÍTULO 7 CANTIDAD DE MOVIMIENTO PREGUNTAS DE TIPO CONCEPTUAL 1) Cuál es la unidad en el SI para cantidad de movimiento? A) N m B) N / s C) N s D) N / m 2) Cuando un cañón dispara una bala de cañón, el cañón se retroceso hacia atrás porque el A) la energía de la bala y el cañón se conserva. B) el impulso de la bala y el cañón se conserva. C) la energía de los cañones es mayor que la energía de la bala de cañón. D) el impulso de los cañones es mayor que la energía de la bala de cañón. 5) Una pelota de goma y un trozo de masilla tienen la misma masa. Ellos se tiran con igual velocidad contra una pared. La pelota rebota con casi la misma velocidad con la que golpeó. La masilla se pega a la pared. Qué objeto experimenta el mayor cambio de momento? A) el balón B) la masilla C) no hay cambio es el mismo impulso. D) no puede determinarse a partir de la información dada 6) Un velero de masa m se mueve con un impulso p. Cómo representar su energía cinética en función de estas dos cantidades? A) p 2 / (2m) B) 1 / 2 mp 2 C) mp D) mp / 2 7) La ley de la conservación del momento. Respuesta: La cantidad de movimiento total de un sistema aislado de objetos se mantiene constante es 8) El área bajo la curva en una fuerza F en función del tiempo (F-vs- t) representa. A) impulso. B) el impulso. C) el trabajo. D) la energía cinética. 13) Dos bolas de igual masa (uno rojo y otro azul) se dejan caer desde la misma altura, y rebotan en el suelo. La bola roja rebota, una posición más alta. Qué pelota está sometida a la mayor magnitud del impulso durante su colisión con el suelo? A) Es imposible decir desde los intervalos de tiempo y las fuerzas son desconocidas. B) Los dos bolas fueron sometidos al impulso misma magnitud. C) la bola azul D) la bola roja 14) Dos objetos chocan y rebotan entre sí. La cantidad de movimiento lineal A) se conserva. B) no se conserva. C) se conserva sólo si la colisión es elástica. D) se conserva sólo si hay fricción. 15) En un choque elástico, si el movimiento se conserva, cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera acerca de la energía cinética? A) La energía cinética también se conserva. B. la energía cinética no se conserva. C. la energía cinética se pierde. D) ninguna de las anteriores 16) Cuando se conserva la energía cinética? A) en las colisiones elásticas B) en las colisiones inelásticas C) en cualquier choque en el que los objetos no se peguen D) en todas las colisiones 17) Una pelota de goma con una velocidad de 5,0 m / s choca de frente elásticamente con una bola idéntica en reposo. Cuál es la velocidad de la bola después del choque? A) cero B) 1,0 m / s C) 2,5 m / s D) 5,0 m / s 18) Un objeto pesado en movimiento con velocidad V choca de frente con un objeto muy ligero en reposo. La colisión es elástica, y no hay fricción. El objeto pesado apenas se mueve. Cuál es la velocidad del objeto

6 ligero después de la colisión? A) cerca de v B) casi 2v C) casi 3v D) casi infinito 19) Una bola roja con una velocidad de 3,0 m / s choca de frente con una bola amarilla de igual masa que se mueve con una velocidad de -2,0 m / s. Cuál es la velocidad de la bola amarilla después de la colisión? A) cero B) 3,0 m / s C) -2,0 m / s D) 5,0 m / s 20) En un choque inelástico, si el movimiento se conserva, cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera acerca de la energía cinética? A) La energía cinética también se conserva. B) la energía cinética aumenta C) la energía cinética se pierde. D) ninguna de las anteriores 21) Dos objetos colisionan y se pegan entre sí. La energía cinética A) se conserva. B) no se conserva. C) se conserva sólo después de cierto tiempo D) se conserva sólo si hay fricción. 22) Un objeto de 3,0 kg se mueve a la derecha a 4,0 m / s. Choca en una colisión perfectamente inelástica con un objeto en movimiento de 6,0 kg que va hacia la izquierda a 2,0 m / s. Cómo es la energía cinética total después del choque? A) 72 J B) 36 J C) 24 J D) 0 J 23) Un pequeño objeto colisiona con un objeto grande. Qué objeto experimenta el mayor cambio de impulso? A) el objeto grande B) el pequeño objeto C) Los dos objetos experimentan el mismo cambio de momento. D) no puede determinarse a partir de la información dada 24) Cuál de las siguientes es una afirmación falsa? A) Para un objeto simétrico uniforme, el centro de masa está en el centro de simetría. B) Para que un objeto en la superficie de la Tierra, el centro de gravedad y el centro de masa están en el mismo punto. C) El centro de masa de un objeto debe estar dentro del objeto. D) El centro de gravedad de un objeto puede ser considerado como el punto de equilibrio "." PROBLEMAS QUE REQUIEREN PROCESOS MATEMÁTICOS Y FÍSICOS PARA SU SOLUCIÓN 1) Cuál es el impulso de un camión de 2000 kg que viaja a 35 m / s? A) 57 kg m / s B) 3, kg m / s C) 7, kg m / s D) 7, kg m / s 2) Un tren de 1200 kg se mueve hacia el sur a 20 m / s. Cuál es la magnitud de su momento? A) 1, kg m / s B) 6, kg m / s C) 2, kg m / s D) 2, kg m / s 3) Una bola de masa 0,10 kg se deja caer desde una altura de 12 m. Su impulso al golpear el suelo es A) 1,5 kg m / s. B) 1,8 kg m / s. C) 2,4 kg m / s. D) 4,8 kg m / s. 5) Una bola de masa 0,10 kg, viaja horizontalmente a 30 m / s, choca contra una pared y rebota a 24 m / s. Cuál es el cambio en el impulso de la bola? A) 0,60 kg m / s B) 1,2 kg m / s C) 5,4 kg m / s D) 72 kg m / s 6) Una pelota de tenis kg, que inicialmente se mueve a una velocidad de 12 m / s, es golpeado por una raqueta haciendo que rebote en dirección opuesta a una velocidad de 18 m / s. Cuál es el cambio en el momento de la bola? A) 0,36 kg m / s B) 0,72 kg m / s C) 1,1 kg m / s D) 1,8 kg m / s 9) Un objeto pequeño con un impulso 5,0 kg m / s choca de frente con un gran objeto en reposo. El objeto pequeño rebota hacia atrás con un momento de magnitud 4,0 kg m / s. Cuál es la magnitud del cambio de momento del objeto grande? A) 9,0 kg m / s B) 5,0 kg m / s C) 4,0 kg m / s D) 1,0 kg m / s 10) Un coche de 1000 kg que viaja a 25 m / s se encuentra con la parte trasera de un coche parado que tiene

7 una masa de 1500 kg y se mantienen unidos. Cuál es la velocidad de los coches después de la colisión? A) 5,0 m / s B) 10 m / s C) 15 m / s D) 20 m / s 11) Una ametralladora, de la masa de 35,0 kg, dispara balas de 50.0 gramos, con una velocidad inicial de 750 m / s, a razón de 300 disparos por minuto. Cuál es la fuerza media ejercida sobre la ametralladora? A) 94,0 N B) 188 N C) 219 N D) 438 N 12) Un cohete de juguete, de masa 0,12 kg, alcanza una velocidad de 40 m / s después de 3,0 s, cuando se disparó hacia arriba. Qué fuerza de empuje ejerce el motor del cohete? A) 1,2 N B) 1,6 N C) 2,8 N D) 4,4 N 13) Un objeto de 3.0 kg se mueve a la derecha con una velocidad de 2,0 m / s. Choca con un choque perfectamente elástico con objeto de 6.0 kg que se mueve a la izquierda a un 1,0 m / s. Cuál es la energía cinética total después del choque? A) 9,0 J B) 6,0 J C) 3,0 J D) 0 J 14) Una bala de 10.0 g que se mueve a 300 m / s se dispara en un bloque de 1.00 kg en reposo. La bala sale (la bala no se incrusta en el bloque) con la mitad de su velocidad original. Cuál es la velocidad del bloque a la derecha después del choque? A) 1,50 m / s B) 2,97 m / s C) 3,00 m / s D) 273 m / s 15) Una masa de 2.0 kg se mueve con una velocidad de 5,0 m / s. Choca de frente con una masa 3,0 kg en reposo. Si la colisión es perfectamente inelástica, la velocidad de las masas después de la colisión es? A) 10 m / s B) 2,5 m / s C) 2,0 m / s D) 0, ya que la colisión es inelástica 16) Una masa de 2.0 kg que se mueve hacia el este a una velocidad de 4,0 m / s choca de frente en una colisión perfectamente inelástica con una masa en reposo de 2.0 kg. Cuánto se pierde en energía cinética durante el choque? A) 16 J B) 4,0 J C) 8,0 J D) cero CAPÍTULO 10 FLUIDOS CUESTIONES CONCEPTUALES 1) Las tres fases de la materia son comunes A) sólido, líquido y gas. B) sólido, líquido y vapor. C) el plasma sólidos, y gas. D) de condensado, de plasma, y el gas. 2) La densidad es A) proporcional a la masa y en volumen. B) proporcional a la masa e inversamente proporcional al volumen. C) inversamente proporcional a la masa y proporcional al volumen. D) inversamente proporcional a la masa y en volumen. 3) La sustancia A tiene una densidad de 3,0 g/cm 3 y la sustancia B tiene una densidad de 4,0 g/cm 3. A fin de obtener masas iguales de estas dos sustancias, la relación entre el volumen de A con el volumen de B será igual a A) 1:3. B) 4:3. C) 3:4. D) 1:4. 4) La presión es A) proporcional a la fuerza y el área. B) proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área. C) inversamente proporcional a la fuerza y proporcional al área. D) inversamente proporcional a la fuerza y el área. 5) Cuál de los siguientes no es una unidad de presión? A) la atmósfera B) N / m C) Pascal D) mm de mercurio 6) Considere la posibilidad de tres vasos. Los tres tienen la base misma zona, y los tres están llenos hasta la misma profundidad con agua. Un cristal es cilíndrico. El cristal B es más ancho en la parte superior que en la parte inferior, por lo que retiene más agua que A. El C es de vidrio y más estrecho en la parte superior que

8 en la parte inferior, y así tiene menos agua que el vaso A. Cuál tiene la mayor presión del líquido en la parte inferior? A) Una de vidrio B) El vidrio B C) El vidrio C D) Los tres tienen la misma presión. 7) Cuál es la diferencia entre las presiones dentro y fuera de un neumático se llama? A) la presión absoluta B) la presión atmosférica C) de presión manométrica D) N/m2 8) Cuando se dan cambios en la presión atmosférica. Qué ocurre con la presión absoluta en el fondo de una piscina? A) No cambia. B) Se incrementa en una cantidad inferior. C) Se incrementa en la misma cantidad. D) se incrementa en una cantidad mayor. 9) Principio Estado de Pascal. Respuesta: Si una presión externa se aplica a un fluido encerrado, la presión en cada punto dentro del líquido aumenta en la misma cantidad. 10) Principio de Arquímedes. Respuesta: La fuerza de empuje sobre un objeto sumergido en un fluido es igual al peso del fluido desplazado por dicho objeto. 11) 50 cm 3 de madera que flota sobre el agua, y 50 cm 3 de hierro es totalmente sumergido. Cuál tiene la mayor fuerza de empuje? A) la madera B) el hierro C) Los dos tienen la misma fuerza de empuje. D) no se puede determinar sin conocer su densidad 12) En una roca se hunde más y más en agua de densidad constante, Qué ocurre con la fuerza de empuje? A) aumenta. B) se mantiene constante. C) disminuye. D) Se puede aumentar o disminuir, dependiendo de la forma de la roca. 13) El agua salada tiene mayor densidad que el agua dulce. Un bote flota en agua dulce y en agua salada. Dónde está la mayor fuerza de empuje sobre el bote? A) en el agua salada B) en el agua dulce C) la fuerza flotante es la misma en ambos casos. D) imposible de determinar a partir de la información dada 14) El agua salada es más densa que el agua dulce. Un buque flota en agua dulce y luego en agua salada. En comparación con el agua dulce, el volumen de agua salada desplazada es A) más. B) menos. C) el mismo. D) no puede determinarse a partir de la información dada 15) Una bola de acero se hunde en el agua pero flota en una piscina de mercurio. La fuerza de empuje donde es mayor? A) en el mercurio B) sumergido en el agua C) Es la misma en ambos casos. D) no puede determinarse a partir de la información dada 16) Una pieza de 10 kg de aluminio se encuentra en el fondo de un lago, al lado de una pieza de 10 kg de plomo. Cuál tiene la mayor fuerza de empuje sobre él? A) en el aluminio B) en el plomo C) Los dos tienen la misma fuerza de empuje. D) no se puede determinar 17) Un trozo de hierro se apoya en la parte superior de un trozo de madera flotando en una bañera. Si el hierro se extrae de la madera, lo que ocurre con el nivel del agua en la bañera? A) Se va para arriba. B) disminuye. C) No cambia. D) imposible de determinar a partir de la información dada 18) Un trozo de madera está flotando en una bañera. Una segunda pieza de madera se encuentra en la parte superior de la primera pieza, y que no toque el agua. Si la pieza superior se quita y se coloca en el agua, lo que ocurre con el nivel del agua en la bañera? A) Se va para arriba. B) disminuye. C) No cambia. D) no puede determinarse a partir de la información dada 19) El agua fluye a través de un tubo. El diámetro de la tubería en el punto B es mayor que en el punto A. Dónde está la mayor velocidad del agua? A) el punto A B) el punto B C) igual a A y B D) no puede determinarse a partir de la información dada

9 20) Un líquido fluye a 12 m / s en una tubería horizontal. Si el tubo se ensancha al doble de su radio original, cuál es la velocidad del líquido en la sección más amplia? A) 12 m / s B) 6,0 m / s C) 4,0 m / s D) 3,0 m / s 21) Un líquido fluye a 12 m / s en una tubería horizontal. Si el tubo se reduce a la mitad de su radio original, cuál es la velocidad de flujo en la sección más angosta? A) 12 m / s B) 24 m / s C) 36 m / s D) 48 m / s 22) Principio de Bernoulli. Respuesta: Cuando la velocidad del fluido es alta, la presión es baja, y donde la velocidad es baja, la presión es alta. 23) Cuál de los siguientes principios se asocia con la ley de conservación de la energía en los líquidos? A) el principio de Arquímedes B) el principio de Bernoulli C) el principio Pascal D) la ecuación de continuidad 24) Cuando la velocidad de un fluido en movimiento aumenta, la presión en el líquido A) aumenta. B) se mantiene constante. C) disminuye. D) puede aumentar o disminuir, dependiendo de la viscosidad. 25) El agua fluye a través de un tubo. El diámetro de la tubería en el punto B es mayor que en el punto A. Dónde está la mayor presión en el agua? A) el punto A B) el punto B C) igual a A y B D) no puede determinarse a partir de la información dada 26) Cuando se sopla un poco de aire por encima de una tira de papel, se levanta el papel. Esto se debe a A) el aire sobre el papel se mueve más rápido y la presión es mayor. B) el aire sobre el papel se mueve más rápido y la presión es menor. C) el aire sobre el papel se mueve más lento y la presión es mayor. D) el aire sobre el papel se mueve más lento y la presión es menor. 27) Un paracaidista cae a velocidad constante. La fuerza de la resistencia del aire sobre él es A) la mitad de su peso. B) igual a su peso. C) dos veces su peso. D) no puede determinarse a partir de la información dada 28) Dos bolas de espuma de polietileno, de radios R y 2R, se liberan de forma simultánea desde una torre alta. Qué llegará primero al suelo? A) Ambos llegan al suelo al mismo tiempo. B) el más grande C) el más pequeño D) El resultado dependerá de la presión atmosférica. PROBLEMAS QUE REQUIEREN PROCESOS MATEMÁTICVOS Y FÍSICOS PARA HALLAR SU RESPUESTA. JUSTIFICAR CADA AFIRMACIÓN 1) Un bloque de plástico de dimensiones 2,00 x 3,00 cm x 4,00 cm cm tiene una masa de 30,0 g. Cuál es su densidad? A) 0,80 g/cm 3 B) 1,20 g/cm 3 C) 1,25 g/cm 3 D) 1,60 g/cm 3 2) Un líquido tiene un peso específico de 0,357. Cuál es su densidad? A) 357 kg/m3 B) 643 kg/m3 C) 1000 kg / m 3 D) kg / m 3 3) Un ladrillo pesa 50,0 N, y las medidas de 30,0 cm 10,0 cm 4,00 cm. Cuál es la presión máxima que puede ejercer sobre una superficie horizontal? A) 1,25 Pa B) 12,5 Pa C) 1,25 kpa D) 12,5 kpa 4) Una persona que pesa 900 N está de pie sobre tablas para la nieve. Cada tabla tiene un área de 2500 cm 2. Cuál es la presión sobre la nieve? A) 0,18 N / m 2 B) 0,36 N / m 2 C) 1800 N/m 2 D) 3600 N/m 2

10 5) Qué tanta presión (absoluta) deben soportar un submarino a una profundidad de 120 m en el océano? A) 1200 N/m 2 B) 1310 N/m 2 C) 1200 kpa D) 1310 kpa 6) Una ventana circular de 30 cm de diámetro en un submarino puede soportar una fuerza máxima de 5, N. Cuál es la profundidad máxima en un lago al que el submarino puede ir sin dañar la ventana? A) 680 m B) 750 m C) 1200 m D) 1327 m 7) Cuál es la presión si la presión absoluta es de 300 kpa? A) 97 kpa B) 101 kpa C) 199 kpa D) 300 kpa 8) Cuál es la presión a los 15,0 m por debajo de la superficie del mar? (La densidad del agua de mar es 1, kg/m 3.) A) 1, N/m 2 B) 1, N/m 2 C) 1, N/m 2 D) 2, N/m 2 9) Cuál es la presión absoluta a 15,0 m por debajo de la superficie del mar? (La densidad del agua de mar es 1, kg/m3.) A) 1, N/m 2 B) 1, N/ m 2 C) 2, N/ m 2 D) 2, N/ m 2 10) Un peso de 500 N se coloca en el pequeño pistón de una máquina hidráulica. El pequeño pistón tiene un área de 2,0 cm 2. Si el pistón grande tiene un área de 40 cm 2, cuánto peso puede soportar el pistón grande? A) 25 N B) 500 N C) N D) N 11) En un ascensor hidráulico, el pistón pequeño tiene un radio de 5,0 cm y el pistón grande tiene un radio de 15 cm. Qué fuerza debe aplicarse sobre el pistón pequeño para levantar un coche que pesa N en el pistón grande? A) 6, N B) 5, N C) 2, N D) 2, N 12) Un vehículo de N levantado por un pistón hidráulico de 25 cm de diámetro. Qué fuerza debe aplicarse a un pistón de 5,0 cm de diámetro para lograr esto? A) 260 N B) 520 N C) 2600 N D) 5200 N 13) El pistón pequeño de un elevador hidráulico tiene un diámetro de 8,0 cm, y su pistón grande tiene un diámetro de 40 cm. La grúa levanta una carga de N. (A) Determine la fuerza que debe aplicarse al émbolo más pequeño. (B) Determinar la presión ejercida sobre el líquido en el ascensor. Respuesta: (a) 600 N (B) 1, Pa 14) Un bloque de metal pesa 40 N en el aire y 30 N en el agua. Cuál es la fuerza de empuje del agua? A) 10 NB) 30 N C) 40 N D) 70 N 15) Un objeto tiene un volumen de 4,0 m 3 y un peso de N. Cuál será su peso en agua? A) N B) N C) 9800 N D) 800 N 16) Un cilindro de 4.00 kg de hierro macizo con el apoyo de una cadena mientras está sumergido en el agua. Cuál es la tensión de la cuerda? (El peso específico del hierro es 7,86.) A) 2,50 N B) 19,6 N C) 23,7 N D) 34,2 N 17) Si la densidad del oro es de 19,3 103 kg/m 3, que fuerza de empuje experimenta una corona de oro de 0,60 kg cuando se sumerge en el agua? A) 3, N B) 3, N C) 3, N D) 0,30 N 18) Una grúa levanta un submarino de acero (densidad = 7,8 103 kg/m3) de la masa de kg. Cuál es la tensión en el cable de elevación (1) cuando el submarino se sumerge, y (2) cuando está totalmente fuera del agua? A) (1) 2, N (2) 1, N B) (1) 1, N (2) 2, N C) (1) 2, N (2) 2, N D) (1) 2, N (2) 2, N 19) Un objeto pesa 7,84 N cuando está en el aire y 6,86 N cuando se sumerge en el agua. Cuál es el peso específico del objeto? A) 6,0 B) 7,0 C) 8,0 D) 9,0 20) Un contenedor de agua se coloca en una balanza, y marca 120 g. Ahora una moneda de 20 g de cobre (densidad = 8,9) se suspende de un hilo y bajó en el agua, sin tocar el fondo del recipiente. Cuál será la lectura? A) 120 g B) 122 g C) 138 g D) 140 g

11 21) Una pieza de aluminio con una masa de 1,0 kg y una densidad de 2700 kg/m 3 es suspendido de una cadena y luego totalmente sumergido en un recipiente con agua. La densidad del agua es de 1000 kg/m 3. (A) Determine el volumen de la pieza de aluminio. (B) Determinar la tensión de la cuerda después de que el metal se sumerge en el recipiente de agua. Respuesta: (A) 3, m 3 (B) 6,2 N 22) Una barra cilíndrica de 12 cm de longitud y diámetro de 2,0 cm flota en el agua. Cuál es su masa? A) 38 g B) 75 g C) 150 g D) 300 g 23) Una caja rectangular de masa despreciable y de 5,0 m de largo, 1,0 m de ancho y 0,50 m de altura. Cuántos kilogramos de masa se puede cargar en la caja antes de hundirse en un lago? A) 0, kg B) 1, kg C) 2, kg D) 3, kg 24) Un objeto de 1,0 m 3 flota en el agua con 20% de la misma por encima de la línea de flotación. Cuál es el peso del objeto fuera del agua? A) N B) N C) 9800 N D) N 25) Un objeto flota con la mitad de su volumen bajo la superficie del agua. El peso del agua desplazada es 2000 N. Cuál es el peso del objeto? A) 1000 N B) 2000 N C) 4000 N D) no puede determinarse a partir de la información dada 26) Un cuerpo sólido flota en el agua con tres cuartas partes de su volumen bajo la superficie. Cuál es la densidad del objeto? A) 1333 kg / m 3 B) 1000 kg / m 3 C) 750 kg / m 3 D) 250 kg/m3 27) Un objeto de 200 N flota con tres cuartas partes de su volumen bajo la superficie del agua. Cuál es la fuerza de empuje sobre el objeto? A) 50 N B) 150 N C) 200 N D) 267 N 28) líquido fluye a través de una tubería de diámetro de 3,0 cm a 2,0 m / s. Encontrar la velocidad del flujo. A) 1, m 3 / s B) 5, m 3 / s C) 14 m 3 / s D) 57 m 3 / s 29) líquido fluye a través de una tubería de 4,0 cm de diámetro a 1,0 m / s. Hay una restricción de 2,0 cm de diámetro. Cuál es la velocidad en esta restricción? A) 0,25 m / s B) 0,50 m / s C) 2,0 m / s D) 4,0 m / s 31) El agua fluye a 12 m / s en una tubería horizontal con una presión de 3, N / m 2. Si el tubo se ensancha al doble de su radio original, lo que es la presión en la parte más ancha? A) 3, N / m 2 B) 4, N / m 2 C) 7, N / m 2 D) 9, N / m 2 32) Un agujero de 1,0 mm de radio en el fondo de un tanque de almacenamiento de agua que retiene el agua a una profundidad de 15 m. A qué velocidad va el flujo de agua por el agujero? A) 5, m 3 / s B) 5, m 3 / s C) 5, m 3 / s D) 5, m 3 / s 33) El agua fluye a través de un tubo horizontal de sección transversal 10,0 cm 2 a una presión de 0,250 atm. El caudal es de 1, m 3 / s. En una válvula, el área de la sección transversal de la tubería se reduce a 5,00 cm 2. Cuál es la presión en la válvula? A) 0,112 atm B) 0,157 atm C) 0,200 atm D) 0,235 atm 34) Dos tubos estrechos se colocan en un recipiente con agua. El tubo A tiene el doble del diámetro del tubo B. Si el agua se eleva 24 cm en el tubo A, que tan alto va a aumentar en tubo B? A) 12 cm B) 24 cm C) 48 cm D) 96 cm

FÍSICA Y QUÍMICA - 4º ESO LAS FUERZAS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA DINÁMICA (LEYES DE NEWTON) INERCIA

FÍSICA Y QUÍMICA - 4º ESO LAS FUERZAS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA DINÁMICA (LEYES DE NEWTON) INERCIA PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA DINÁMICA (LEYES DE NEWTON) INERCIA 1. Todo cuerpo tiene tendencia a permanecer en su estado de movimiento. Esta tendencia recibe el nombre de inercia. 2. La masa es una medida

Más detalles

PROBLEMAS DE DINÁMICA. 1. Calcula la fuerza que habrá que realizar para frenar, hasta detener en 10 segundos un trineo que se mueve a 50 km/h.

PROBLEMAS DE DINÁMICA. 1. Calcula la fuerza que habrá que realizar para frenar, hasta detener en 10 segundos un trineo que se mueve a 50 km/h. PROBLEMAS DE DINÁMICA 1. Calcula la fuerza que habrá que realizar para frenar, hasta detener en 10 segundos un trineo que se mueve a 50 km/h. 2. Un vehículo de 800 kg se mueve en un tramo recto y horizontal

Más detalles

14º Un elevador de 2000 kg de masa, sube con una aceleración de 1 m/s 2. Cuál es la tensión del cable que lo soporta? Sol: 22000 N

14º Un elevador de 2000 kg de masa, sube con una aceleración de 1 m/s 2. Cuál es la tensión del cable que lo soporta? Sol: 22000 N Ejercicios de dinámica, fuerzas (4º de ESO/ 1º Bachillerato): 1º Calcular la masa de un cuerpo que al recibir una fuerza de 0 N adquiere una aceleración de 5 m/s. Sol: 4 kg. º Calcular la masa de un cuerpo

Más detalles

Curso de Preparación Universitaria: Física Guía de Problemas N o 6: Trabajo y Energía Cinética

Curso de Preparación Universitaria: Física Guía de Problemas N o 6: Trabajo y Energía Cinética Curso de Preparación Universitaria: Física Guía de Problemas N o 6: Trabajo y Energía Cinética Problema 1: Sobre un cuerpo que se desplaza 20 m está aplicada una fuerza constante, cuya intensidad es de

Más detalles

IES RIBERA DE CASTILLA ENERGÍA MECÁNICA Y TRABAJO

IES RIBERA DE CASTILLA ENERGÍA MECÁNICA Y TRABAJO UNIDAD 6 ENERGÍA MECÁNICA Y TRABAJO La energía y sus propiedades. Formas de manifestarse. Conservación de la energía. Transferencias de energía: trabajo y calor. Fuentes de energía. Renovables. No renovables.

Más detalles

ESPECIALIDADES : GUIA DE PROBLEMAS N 3

ESPECIALIDADES : GUIA DE PROBLEMAS N 3 ASIGNATURA : ESPECIALIDADES : Ing. CIVIL Ing. MECANICA Ing. ELECTROMECANICA Ing. ELECTRICA GUIA DE PROBLEMAS N 3 2015 1 GUIA DE PROBLEMAS N 3 PROBLEMA Nº1 Un carro de carga que tiene una masa de 12Mg es

Más detalles

TRABAJO Y ENERGÍA. a) Calcule el trabajo en cada tramo. b) Calcule el trabajo total.

TRABAJO Y ENERGÍA. a) Calcule el trabajo en cada tramo. b) Calcule el trabajo total. TRABAJO Y ENERGÍA 1.-/ Un bloque de 20 kg de masa se desplaza sin rozamiento 14 m sobre una superficie horizontal cuando se aplica una fuerza, F, de 250 N. Se pide calcular el trabajo en los siguientes

Más detalles

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS DEBER # 3 TRABAJO Y ENERGÍA

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS DEBER # 3 TRABAJO Y ENERGÍA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS DEBER # 3 TRABAJO Y ENERGÍA 1.- El bloque mostrado se encuentra afectado por fuerzas que le permiten desplazarse desde A hasta B.

Más detalles

Módulo 3: Fluidos. Fluidos

Módulo 3: Fluidos. Fluidos Módulo 3: Fluidos 1 Fluidos Qué es un fluido? En Física, un fluido es una sustancia que se deforma continuamente (fluye) bajo la aplicación de una tensión tangencial, por muy pequeña que sea. Es decir,

Más detalles

1. Indica cuáles son las condiciones que han de cumplirse para que el trabajo sea distinto de cero.

1. Indica cuáles son las condiciones que han de cumplirse para que el trabajo sea distinto de cero. A) Trabajo mecánico 1. Indica cuáles son las condiciones que han de cumplirse para que el trabajo sea distinto de cero. 2. Rellena en tu cuaderno las celdas sombreadas de esta tabla realizando los cálculos

Más detalles

2 )d = 5 kg x (9,8 m/s 2 + ( ) 2

2 )d = 5 kg x (9,8 m/s 2 + ( ) 2 Solucionario TRABAJO, ENERGIA Y POTENCIA MECANICA 1.- Calcular el trabajo realizado al elevar un cuerpo de 5 kg hasta una altura de 2 m en 3 s. Expresar el resultado en Joule y en erg. Voy a proponer dos

Más detalles

PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR OPCIÓN B y C, FÍSICA

PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR OPCIÓN B y C, FÍSICA PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR OPCIÓN B y C, FÍSICA DATOS DEL ASPIRANTE Apellidos: CALIFICACIÓN PRUEBA Nombre: D.N.I. o Pasaporte: Fecha de nacimiento: / / Instrucciones: Lee atentamente

Más detalles

(b) v constante, por lo que la bola posee una aceleración normal hacia el centro de curvatura.

(b) v constante, por lo que la bola posee una aceleración normal hacia el centro de curvatura. Cuestiones 1. Una bola pequeña rueda en el interior de un recipiente cónico de eje vertical y semiángulo α en el vértice A qué altura h sobre el vértice se encontrará la bolita en órbita estable con una

Más detalles

2. Qué sucede con la energía cinética de una bola que se mueve horizontalmente cuando:

2. Qué sucede con la energía cinética de una bola que se mueve horizontalmente cuando: PONTIFICIA UNIERSIA CATOLICA MARE Y MAESTA EPARTAMENTO E CIENCIAS BASICAS. INTROUCCION A LA FISICA Prof. Remigia Cabrera Unidad I. TRABAJO Y ENERGIA 1. emuestre que la energía cinética en el movimiento

Más detalles

TRABAJO Y ENERGIA MECANICA

TRABAJO Y ENERGIA MECANICA TRABAJO Y ENERGIA MECANICA 1. Si una persona saca de un pozo una cubeta de 20 [kg] y realiza 6.000 [J] de trabajo, cuál es la profundidad del pozo? (30,6 [m]) 2. Una gota de lluvia (3,35x10-5 [kg] apx.)

Más detalles

IES Menéndez Tolosa. La Línea de la Concepción. 1 Es posible que un cuerpo se mueva sin que exista fuerza alguna sobre él?

IES Menéndez Tolosa. La Línea de la Concepción. 1 Es posible que un cuerpo se mueva sin que exista fuerza alguna sobre él? IES Menéndez Tolosa. La Línea de la Concepción 1 Es posible que un cuerpo se mueva sin que exista fuerza alguna sobre él? Si. Una consecuencia del principio de la inercia es que puede haber movimiento

Más detalles

2. Dado el campo de fuerzas F x, Solución: W = 6 J

2. Dado el campo de fuerzas F x, Solución: W = 6 J UNIVERSIDD DE OVIEDO Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Curso 013-4 1. Dos objetos, uno con masa doble que el otro, cuelgan de los extremos de la cuerda de una polea fija de masa despreciable y

Más detalles

INTERCAMBIO MECÁNICO (TRABAJO)

INTERCAMBIO MECÁNICO (TRABAJO) Colegio Santo Ángel de la guarda Física y Química 4º ESO Fernando Barroso Lorenzo INTERCAMBIO MECÁNICO (TRABAJO) 1. Un cuerpo de 1 kg de masa se encuentra a una altura de 2 m y posee una velocidad de 3

Más detalles

Experimento 7 MOMENTO LINEAL. Objetivos. Teoría. Figura 1 Dos carritos sufren una colisión parcialmente inelástica

Experimento 7 MOMENTO LINEAL. Objetivos. Teoría. Figura 1 Dos carritos sufren una colisión parcialmente inelástica Experimento 7 MOMENTO LINEAL Objetivos 1. Verificar el principio de conservación del momento lineal en colisiones inelásticas, y 2. Comprobar que la energía cinética no se conserva en colisiones inelásticas

Más detalles

COLECCIÓN DE PROBLEMAS DE FÍSICA ELEMENTAL

COLECCIÓN DE PROBLEMAS DE FÍSICA ELEMENTAL 1 COLECCIÓN DE PROBLEMAS DE FÍSICA ELEMENTAL Los problemas que se plantean a continuación corresponden a problemas seleccionados para hacer un repaso general previo a un examen libre paracompletar la enseñanza

Más detalles

P cabeza Sca 5 1 0 6 m 2 2 10 6 Pa. beza. 6 m 2 10 8 Pa unta

P cabeza Sca 5 1 0 6 m 2 2 10 6 Pa. beza. 6 m 2 10 8 Pa unta Pág. 1 16 Ejercemos una fuerza de 10 N sobre un clavo. Si la superficie de su cabeza es de 5 mm y la de la punta 0,1 mm, qué presión se ejercerá al aplicar la fuerza sobre uno u otro de sus extremos? La

Más detalles

Guía 7 4 de mayo 2006

Guía 7 4 de mayo 2006 Física I GONZALO GUTÍERREZ FRANCISCA GUZMÁN GIANINA MENESES Universidad de Chile, Facultad de Ciencias, Departamento de Física, Santiago, Chile Guía 7 4 de mayo 2006 Conservación de la energía mecánica

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS TEMA: 3

PROBLEMAS RESUELTOS TEMA: 3 PROBLEMAS RESUELTOS TEMA: 3 1. Una partícula de 3 kg se desplaza con una velocidad de cuando se encuentra en. Esta partícula se encuentra sometida a una fuerza que varia con la posición del modo indicado

Más detalles

5ª GUIA DE EJERCICIOS 2º SEMESTRE 2010

5ª GUIA DE EJERCICIOS 2º SEMESTRE 2010 UNIVRSI HIL - FULT INIS - PRTMNTO FISI 5ª GUI JRIIOS 2º SMSTR 2010 NRGÍ 1.- María y José juegan deslizándose por un tobogán de superficie lisa. Usan para ello un deslizador de masa despreciable. mbos parten

Más detalles

Física I (Biociencias y Geociencias) - 2015. PRÁCTICO 6 (Momento lineal y choque, Momento angular, Propiedades elásticas de los materiales)

Física I (Biociencias y Geociencias) - 2015. PRÁCTICO 6 (Momento lineal y choque, Momento angular, Propiedades elásticas de los materiales) Física I (Biociencias y Geociencias) - 2015 PRÁCTICO 6 (Momento lineal y choque, Momento angular, Propiedades elásticas de los materiales) 6.1 (A) Un coche de 1000 kg y un camión de 2000 kg corren ambos

Más detalles

INSTITUTO NACIONAL Dpto. de Física Prof: Aldo Scapini G.

INSTITUTO NACIONAL Dpto. de Física Prof: Aldo Scapini G. GUÍA DE ENERGÍA Nombre:...Curso:... En la presente guía estudiaremos el concepto de Energía Mecánica, pero antes nos referiremos al concepto de energía, el cuál desempeña un papel de primera magnitud tanto

Más detalles

Energía mecánica y Caída Libre y lanzamiento vertical hacia arriba

Energía mecánica y Caída Libre y lanzamiento vertical hacia arriba Soluciones Energía mecánica y Caída Libre y lanzamiento vertical hacia arriba Si no se dice otra cosa, no debe considerarse el efecto del roce con el aire. 1.- Un objeto de masa m cae libremente de cierta

Más detalles

Fuerza Aérea Argentina. Escuela de Aviación Militar Asignatura: Física Actividades Ingreso 2012

Fuerza Aérea Argentina. Escuela de Aviación Militar Asignatura: Física Actividades Ingreso 2012 Fuerza Aérea Argentina. Escuela de Aviación Militar Asignatura: Física Actividades Ingreso 2012 Unidad 6: Hidrostática Programa analítico Definición de presión. Unidad de presión (SIMELA). Presión en el

Más detalles

TRABAJO Y ENERGÍA; FUERZAS CONSERVATIVAS Y NO CONSERVATIVAS

TRABAJO Y ENERGÍA; FUERZAS CONSERVATIVAS Y NO CONSERVATIVAS TRABAJO Y ENERGÍA; FUERZAS CONSERVATIVAS Y NO CONSERVATIVAS 1. CONCEPTO DE TRABAJO: A) Trabajo de una fuerza constante Todos sabemos que cuesta trabajo tirar de un sofá pesado, levantar una pila de libros

Más detalles

TRABAJO Y ENERGÍA. W = F d [Joule] W = F d cos α. Donde F y d son los módulos de la fuerza y el desplazamiento, y α es el ángulo que forman F y d.

TRABAJO Y ENERGÍA. W = F d [Joule] W = F d cos α. Donde F y d son los módulos de la fuerza y el desplazamiento, y α es el ángulo que forman F y d. C U R S O: FÍSICA COMÚN MATERIAL: FC-09 TRABAJO Y ENERGÍA La energía desempeña un papel muy importante en el mundo actual, por lo cual se justifica que la conozcamos mejor. Iniciamos nuestro estudio presentando

Más detalles

Energía. Preguntas de Opción Múltiple.

Energía. Preguntas de Opción Múltiple. Energía. Preguntas de Opción Múltiple. Física- PSI Nombre Opción Múltiple 1. Se empuja un bloque con una cierta masa a una distancia d y se aplica una fuerza F en sentido paralelo al desplazamiento. Cuánto

Más detalles

1. Trabajo y energía TRABAJO HECHO POR UNA FUERZA CONSTANTE

1. Trabajo y energía TRABAJO HECHO POR UNA FUERZA CONSTANTE Trabajo y energía 1. Trabajo y energía Hasta ahora hemos estudiado el movimiento traslacional de un objeto en términos de las tres leyes de Newton. En este análisis la fuerza ha jugado un papel central.

Más detalles

El trabajo W efectuado por un agente que ejerce una fuerza constante es igual al producto punto entre la fuerza F y el desplazamiento d

El trabajo W efectuado por un agente que ejerce una fuerza constante es igual al producto punto entre la fuerza F y el desplazamiento d El trabajo W efectuado por un agente que ejerce una fuerza constante es igual al producto punto entre la fuerza F y el desplazamiento d W F d Fd cos Si la fuerza se expresa en newton (N) y el desplazamiento

Más detalles

Colegio : Liceo Miguel de Cervantes y Saavedra Dpto. Física (3 ero Medio) Profesor: Héctor Palma A.

Colegio : Liceo Miguel de Cervantes y Saavedra Dpto. Física (3 ero Medio) Profesor: Héctor Palma A. Tópico Generativo: La presión en vasos comunicantes. Aprendizajes Esperados: 1.-Aplicar la definir conceptual de presión y aplicarla a vasos comunicante. 2.- Caracterizar la presión en función de la fuerza

Más detalles

Conservación de la Energía Mecánica NOMBRE: CURSO:

Conservación de la Energía Mecánica NOMBRE: CURSO: NOMBRE: CURSO: La ley de conservación de la energía mecánica nos dice que la energía de un sistema aislado de influencias externas se mantiene siempre constante, lo que ocurre es una simple transformación

Más detalles

1erg = 10^-7 J, y la libra- pie (lb pie), donde 1lb pie = 1.355 J.

1erg = 10^-7 J, y la libra- pie (lb pie), donde 1lb pie = 1.355 J. El TRABAJO efectuado por una fuerza F se define de la siguiente manera. Como se muestra en la figura, una fuerza F actúa sobre un cuerpo. Este presenta un desplazamiento vectorial s. La componente de F

Más detalles

Problemas de Física 1 o Bachillerato

Problemas de Física 1 o Bachillerato Problemas de Física o Bachillerato Principio de conservación de la energía mecánica. Desde una altura h dejamos caer un cuerpo. Hallar en qué punto de su recorrido se cumple E c = 4 E p 2. Desde la parte

Más detalles

LEYES DE CONSERVACIÓN: ENERGÍA Y MOMENTO

LEYES DE CONSERVACIÓN: ENERGÍA Y MOMENTO LEYES DE CONSERVACIÓN: ENERGÍA Y MOMENTO 1. Trabajo mecánico y energía. El trabajo, tal y como se define físicamente, es una magnitud diferente de lo que se entiende sensorialmente por trabajo. Trabajo

Más detalles

TEMA II.2. Medición de Presiones. Dr. Juan Pablo Torres-Papaqui

TEMA II.2. Medición de Presiones. Dr. Juan Pablo Torres-Papaqui TEMA II.2 Medición de Presiones Dr. Juan Pablo Torres-Papaqui Departamento de Astronomía Universidad de Guanajuato DA-UG (México) papaqui@astro.ugto.mx División de Ciencias Naturales y Exactas, Campus

Más detalles

TRABAJO ENERGÍA CONSERVACIÓN DE ENERGÍA MECÁNICA

TRABAJO ENERGÍA CONSERVACIÓN DE ENERGÍA MECÁNICA TRABAJO ENERGÍA CONSERVACIÓN DE ENERGÍA MECÁNICA 1. La figura muestra una bola de 100 g. sujeta a un resorte sin estiramiento, de longitud L 0 = 19 cm y constante K desconocida. Si la bola se suelta en

Más detalles

2. V F El momento cinético (o angular) de una partícula P respecto de un punto O se expresa mediante L O = OP m v

2. V F El momento cinético (o angular) de una partícula P respecto de un punto O se expresa mediante L O = OP m v FONAMENTS FÍSICS ENGINYERIA AERONÀUTICA SEGONA AVALUACIÓ TEORIA TEST (30 %) 9-juny-2005 COGNOMS: NOM: DNI: PERM: 1 Indique si las siguientes propuestas son VERDADERAS o FALSAS encerrando con un círculo

Más detalles

Qué es una fuerza? Cómo se relaciona con el movimiento?

Qué es una fuerza? Cómo se relaciona con el movimiento? Qué es una fuerza? Cómo se relaciona con el movimiento? Prof. Bartolomé Yankovic Nola, 2012 1 Cuando pateamos una pelota o empujamos una mesa, podemos afirmar que se está ejerciendo o se ha ejercido una

Más detalles

Trabajo y Energía. W = FO. xo. t t =mvo. vo= ( 1 2 m vo2 )= K, y, F z = U E = K +U. E =K + i. U i

Trabajo y Energía. W = FO. xo. t t =mvo. vo= ( 1 2 m vo2 )= K, y, F z = U E = K +U. E =K + i. U i Trabajo y Energía Trabajo vo xo=m vo xo W = FO. xo FO: Fuerza aplicada, XOes el desplazamiento. Usando la Segunda Ley de Newton: W = m t t =mvo. vo= ( 1 2 m vo2 )= K, Teorema del Trabajo y la Energía K

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS TRABAJO Y ENERGIA CUARTA, QUINTA Y SEXTA EDICION SERWAY. Raymond A. Serway

PROBLEMAS RESUELTOS TRABAJO Y ENERGIA CUARTA, QUINTA Y SEXTA EDICION SERWAY. Raymond A. Serway PROBLEMAS RESUELTOS TRABAJO Y ENERGIA CAPITULO 7 FISICA I CUARTA, QUINTA Y SEXTA EDICION SERWAY Raymond A. Serway Sección 7.1 Trabajo hecho por una fuerza constante Sección 7. El producto escalar de dos

Más detalles

La masa es la magnitud física que mide la inercia de los cuerpos: N

La masa es la magnitud física que mide la inercia de los cuerpos: N Pág. 1 16 Las siguientes frases, son verdaderas o falsas? a) Si el primer niño de una fila de niños que corren a la misma velocidad lanza una pelota verticalmente hacia arriba, al caer la recogerá alguno

Más detalles

Nombre:..Curso:.. GUIA DE TRABAJO Y POTENCIA MECANICA. Un niño traslada una caja desde el punto A al punto B recorriendo 4 m (fig.

Nombre:..Curso:.. GUIA DE TRABAJO Y POTENCIA MECANICA. Un niño traslada una caja desde el punto A al punto B recorriendo 4 m (fig. Nombre:..Curso:.. GUIA DE TRABAJO Y POTENCIA MECANICA Trabajo realizado por una fuerza. Un niño traslada una caja desde el punto A al punto B recorriendo 4 m (fig. N 1), fig N 1 Desde el punto de vista

Más detalles

EJEMPLOS DE CUESTIONES DE EVALUACIÓN

EJEMPLOS DE CUESTIONES DE EVALUACIÓN EJEMPLOS DE CUESTIONES DE EVALUACIÓN 1. EL MOVIMIENTO Dirección en Internet: http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/cine4/index.htm a 1. Determine el desplazamiento total en cada uno de los casos siguientes

Más detalles

Mecánica I, 2009. Trabajo efectuado por una fuerza constante. Trabajo hecho por una fuerza variable

Mecánica I, 2009. Trabajo efectuado por una fuerza constante. Trabajo hecho por una fuerza variable Departamento de Física Facultad de Ciencias Universidad de Chile Profesor: Gonzalo Gutiérrez Ayudantes: Uta Naether Felipe González Mecánica I, 2009 Guía 5: Trabajo y Energía Jueves 7 Mayo Tarea: Problemas

Más detalles

Módulo 1: Mecánica Cantidad de movimiento (momentum) Un objeto A golpea a un objeto B. Qué pasa?

Módulo 1: Mecánica Cantidad de movimiento (momentum) Un objeto A golpea a un objeto B. Qué pasa? Módulo 1: Mecánica Cantidad de movimiento (momentum) Un objeto A golpea a un objeto B. Qué pasa? Cantidad de movimiento La cantidad de movimiento de un objeto es, Cantidad de movimiento = Masa Velocidad

Más detalles

EJERCICIOS PROPUESTOS. Qué transferencias de energía se producen cuando el viento incide sobre las velas de un barco?

EJERCICIOS PROPUESTOS. Qué transferencias de energía se producen cuando el viento incide sobre las velas de un barco? 8 ENERGÍA Y TRABAJO EJERCICIOS PROPUESTOS 8.1 Qué transferencias de energía se producen cuando el viento incide sobre las velas de un barco? Parte de la energía cinética del viento se transfiere a las

Más detalles

Tema 3. Trabajo y Energía

Tema 3. Trabajo y Energía Tema 3. Trabajo y Energía CONTENIDOS Energía, trabajo y potencia. Unidades SI (conceptos y cálculos) Teorema del trabajo y la energía. Energía cinética (conceptos y cálculos) Fuerzas conservativas. Energía

Más detalles

Ejercicios Trabajo y Energía R. Tovar. Sección 01 Física 11. Semestre B-2004

Ejercicios Trabajo y Energía R. Tovar. Sección 01 Física 11. Semestre B-2004 Ejercicios Trabajo y Energía R. Tovar. Sección 01 Física 11. Semestre B-2004 1.- Un astronauta de 710 [N] flotando en el mar es rescatado desde un helicóptero que se encuentra a 15 [m] sobre el agua, por

Más detalles

Examen de Física-1, 1 Ingeniería Química Examen final. Septiembre de 2012 Problemas (Dos puntos por problema).

Examen de Física-1, 1 Ingeniería Química Examen final. Septiembre de 2012 Problemas (Dos puntos por problema). Examen de Física-1, 1 Ingeniería Química Examen final. Septiembre de 01 Problemas (Dos puntos por problema). Problema 1 (Primer parcial): Suponga que trabaja para una gran compañía de transporte y que

Más detalles

Slide 1 / 31. Slide 2 / 31. Slide 3 / 31. mfd. mfd. mfd

Slide 1 / 31. Slide 2 / 31. Slide 3 / 31. mfd. mfd. mfd 1 Se empuja un bloque con una cierta masa a una distancia d y se aplica una fuerza F en sentido paralelo al desplazamiento. uánto trabajo realiza la fuerza F en el bloque? Slide 1 / 31 mfd cero Fd F/d

Más detalles

FLUIDOS IDEALES EN MOVIMIENTO

FLUIDOS IDEALES EN MOVIMIENTO FLUIDOS IDEALES EN MOVIMIENTO PREGUNTAS 1. En que principio esta basado la ecuación de Bernoulli. 2. La velocidad del agua en una tubería horizontal es de 6 cm. de diámetro, es de 4 m/s y la presión de

Más detalles

EJERCICIOS DE TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA. CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA. 4º E.S.O.

EJERCICIOS DE TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA. CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA. 4º E.S.O. EJERCICIOS DE TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA. CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA. 4º La finalidad de este trabajo implica tres pasos: a) Leer el enunciado e intentar resolver el problema sin mirar la solución.

Más detalles

ENERGÍA (II) FUERZAS CONSERVATIVAS

ENERGÍA (II) FUERZAS CONSERVATIVAS NRGÍA (II) URZAS CONSRVATIVAS IS La Magdalena. Avilés. Asturias Cuando elevamos un cuerpo una altura h, la fuerza realiza trabajo positivo (comunica energía cinética al cuerpo). No podríamos aplicar la

Más detalles

1. El vector de posición de una partícula viene dado por la expresión: r = 3t 2 i 3t j.

1. El vector de posición de una partícula viene dado por la expresión: r = 3t 2 i 3t j. 1 1. El vector de posición de una partícula viene dado por la expresión: r = 3t 2 i 3t j. a) Halla la posición de la partícula para t = 3 s. b) Halla la distancia al origen para t = 3 s. 2. La velocidad

Más detalles

2. CLASIFICACIÓN DE LOS CHOQUES SEGÚN LA EXISTENCIA O NO DE VÍNCULOS EXTERNOS

2. CLASIFICACIÓN DE LOS CHOQUES SEGÚN LA EXISTENCIA O NO DE VÍNCULOS EXTERNOS COLISIONES O CHOQUES 1. INTRODUCCIÓN Las colisiones o choques son procesos en los cuales partículas o cuerpos entran durante un determinado tiempo Δt en interacción de magnitud tal, que pueden despreciarse,

Más detalles

TRABAJO Y ENERGÍA - EJERCICIOS

TRABAJO Y ENERGÍA - EJERCICIOS TRABAJO Y ENERGÍA - EJERCICIOS Hallar la energía potencial gravitatoria adquirida por un alpinista de 80 kg que escala una montaña de.00 metros de altura. Epg mgh 0,5 kg 9,8 m / s 0,8 m 3,9 J Su energía

Más detalles

6 Energía mecánica y trabajo

6 Energía mecánica y trabajo 6 Energía mecánica y trabajo EJERCICIOS PROPUESTOS 6.1 Indica tres ejemplos de sistemas o cuerpos de la vida cotidiana que tengan energía asociada al movimiento. Una persona que camina, un automóvil que

Más detalles

E G m g h r CONCEPTO DE ENERGÍA - CINÉTICA - POTENCIAL - MECÁNICA

E G m g h r CONCEPTO DE ENERGÍA - CINÉTICA - POTENCIAL - MECÁNICA Por energía entendemos la capacidad que posee un cuerpo para poder producir cambios en sí mismo o en otros cuerpos. Es una propiedad que asociamos a los cuerpos para poder explicar estos cambios. Ec 1

Más detalles

Guía para el examen de 4ª y 6ª oportunidad de FÍsica1

Guía para el examen de 4ª y 6ª oportunidad de FÍsica1 4a 4a 6a Guía para el examen de 4ª y 6ª oportunidad de FÍsica1 Capitulo 1 Introducción a la Física a) Clasificación y aplicaciones b) Sistemas de unidades Capitulo 2 Movimiento en una dimensión a) Conceptos

Más detalles

PROBLEMAS M.A.S. Y ONDAS

PROBLEMAS M.A.S. Y ONDAS PROBLEMAS M.A.S. Y ONDAS 1) Una masa de 50 g unida a un resorte realiza, en el eje X, un M.A.S. descrito por la ecuación, expresada en unidades del SI. Establece su posición inicial y estudia el sentido

Más detalles

Física de los Procesos Biológicos Curso 2005/6

Física de los Procesos Biológicos Curso 2005/6 Bibliografía: ísica, Kane, Tema 8 ísica de los Procesos Biológicos Curso 2005/6 Grupo 3 TEMA 2 BIOMECÁNICA 2.1 SÓIDO DEORMABE Parte 1 Introducción Vamos a estudiar como los materiales se deforman debido

Más detalles

Teorema trabajo-energía: el trabajo efectuado por un cuerpo es igual al cambio de energía cinética o potencia.

Teorema trabajo-energía: el trabajo efectuado por un cuerpo es igual al cambio de energía cinética o potencia. INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES. FISICA I. CUESTIONARIO GENERAL IV PERIODO. NOTA: Es importante que cada una de las cuestiones así sean tipo Icfes, deben ser

Más detalles

Universidad Autónoma de Nuevo León Preparatoria 8. Requisitos para presentar en 3ª, 5ª y/o 6ª Oportunidad Semestre: Agosto - Diciembre 2015

Universidad Autónoma de Nuevo León Preparatoria 8. Requisitos para presentar en 3ª, 5ª y/o 6ª Oportunidad Semestre: Agosto - Diciembre 2015 Universidad Autónoma de Nuevo León Preparatoria 8 Requisitos para presentar en 3ª, 5ª y/o 6ª Oportunidad Semestre: Agosto - Diciembre 2015 Materia: Coordinador: Temas Selectos de Física M.A. Martín Ramírez

Más detalles

Pregunta Señala tu respuesta 1 A B C D E 2 A B C D E 3 A B C D E 4 A B C D E 5 A B C D E 6 A B C D E 7 A B C D E Tiempo = 90 minutos

Pregunta Señala tu respuesta 1 A B C D E 2 A B C D E 3 A B C D E 4 A B C D E 5 A B C D E 6 A B C D E 7 A B C D E Tiempo = 90 minutos XVI OLIMPIADA DE LA FÍSICA- FASE LOCAL- Enero 2005 UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA PUNTUACIÓN Apellidos Nombre DNI Centro Población Provincia Fecha Teléfono e-mail Las siete primeras preguntas no es

Más detalles

Práctica La Conservación de la Energía

Práctica La Conservación de la Energía Práctica La Conservación de la Energía Eduardo Rodríguez Departamento de Física, Universidad de Concepción 30 de junio de 2003 La Conservación de la Energía Un péndulo en oscilación llega finalmente al

Más detalles

ESCULA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS DEBER DE ELECTROSTATICA

ESCULA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS DEBER DE ELECTROSTATICA ESCULA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS DEBER DE ELECTROSTATICA Aceleración de la gravedad 9,8m/s Constante de permitividad 8,85x10-1 Nm /C Masa del protón 1,67x10-7 kg Masa

Más detalles

razón de 9 m 3 /min, como se muestra en la es de 1 Kf/cm 2. Cuál es la presión en el punto que en a?

razón de 9 m 3 /min, como se muestra en la es de 1 Kf/cm 2. Cuál es la presión en el punto que en a? 9.6 PROBLEMS RESUELTOS DE HIDRODINÁMIC.- Considérese una manguera de sección circular de diámetro interior de,0 cm, por la que fluye agua a una tasa de 0,5 litros por cada segundo. Cuál es la velocidad

Más detalles

Examen de TEORIA DE MAQUINAS Junio 94 Nombre...

Examen de TEORIA DE MAQUINAS Junio 94 Nombre... Examen de TEORIA DE MAQUINAS Junio 94 Nombre... El robot plano de la figura transporta en su extremo una masa puntual de magnitud 5M a velocidad constante horizontal de valor v. Cada brazo del robot tiene

Más detalles

CONTENIDOS MÍNIMOS FÍSICA 4º ESO. - Fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y de la caída libre.

CONTENIDOS MÍNIMOS FÍSICA 4º ESO. - Fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y de la caída libre. CONTENIDOS MÍNIMOS FÍSICA 4º ESO TEMA 1: EL MOVIMIENTO Y SU DESCRIPCIÓN - Definición de movimiento. 2. Magnitudes para describir un movimiento. - Fórmulas de los movimientos rectilíneo y circular. TEMA

Más detalles

Dinamica de Fluidos: Principio de Bernoulli. Aplicaciones

Dinamica de Fluidos: Principio de Bernoulli. Aplicaciones Dinamica de Fluidos: Principio de Bernoulli. Aplicaciones Cuando un fluido está en movimiento, el flujo se puede clasificar en dos tipos: a) Flujo estacionario o laminar si cada partícula de fluido sigue

Más detalles

F X = F cos 30 F X = 20 cos 30. F X = 17,32 Kg. F Y = F sen 30 F Y = 20 * (0,5) F Y = 10 Kg.

F X = F cos 30 F X = 20 cos 30. F X = 17,32 Kg. F Y = F sen 30 F Y = 20 * (0,5) F Y = 10 Kg. CAPIULO 1 COMPOSICIO Y DESCOMPOSICIO DE VECORES Problema 1.2 SEARS ZEMASKY Una caja es empujada sobre el suelo por una fuerza de 20 kg. que forma un ángulo de con la horizontal. Encontrar las componentes

Más detalles

MAGNETISMO INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA FÍSICA II - 2011 GUÍA Nº4

MAGNETISMO INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA FÍSICA II - 2011 GUÍA Nº4 GUÍA Nº4 Problema Nº1: Un electrón entra con una rapidez v = 2.10 6 m/s en una zona de campo magnético uniforme de valor B = 15.10-4 T dirigido hacia afuera del papel, como se muestra en la figura: a)

Más detalles

Hernán Verdugo Fabiani Profesor de Matemática y Física www.hverdugo.cl

Hernán Verdugo Fabiani Profesor de Matemática y Física www.hverdugo.cl Presión (resueltos) 1.- Por qué un hombre con zancos ejerce, por lo general, mayor presión sobre el suelo que si anda con zapatos normales? Porque el área de contacto entre los zancos y el suelo comúnmente

Más detalles

Para el primer experimento: 10 hojas de papel tamaño carta u oficio cinta adhesiva. Para el segundo experimento: Una toma de agua (grifo) Una manguera

Para el primer experimento: 10 hojas de papel tamaño carta u oficio cinta adhesiva. Para el segundo experimento: Una toma de agua (grifo) Una manguera Muchas veces observamos a las aves volar y entendemos que lo hacen por su misma naturaleza, y en algunas ocasiones vemos a los aviones (aves de metal) que hacen lo mismo que las aves: también vuelan, pero

Más detalles

Ejercicios de cinemática

Ejercicios de cinemática Ejercicios de cinemática 1.- Un ciclista recorre 32,4 km. en una hora. Calcula su rapidez media en m/s. (9 m/s) 2.- La distancia entre dos pueblos es de 12 km. Un ciclista viaja de uno a otro a una rapidez

Más detalles

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JORGE MONTELIBANO

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JORGE MONTELIBANO INSTITUCION EDUCATIVA SAN JORGE MONTELIBANO GUAS DE ESTUDIO PARA LOS GRADOS: 11º AREA: FISICA PROFESOR: DALTON MORALES TEMA DE LA FISICA A TRATAR: ENERGÍA I La energía desempeña un papel muy importante

Más detalles

VI CO CURSO ACIO AL DE TALE TOS E FISICA 2010 1 de 10

VI CO CURSO ACIO AL DE TALE TOS E FISICA 2010 1 de 10 VI CO CURSO ACIO AL DE TALE TOS E FISICA 2010 1 de 10 Instrucciones: Al final de este examen se encuentra la hoja de respuestas que deberá contestar. o ponga su nombre en ninguna de las hojas, escriba

Más detalles

Capítulo 2 Energía 1

Capítulo 2 Energía 1 Capítulo 2 Energía 1 Trabajo El trabajo realizado por una fuerza constante sobre una partícula que se mueve en línea recta es: W = F L = F L cos θ siendo L el vector desplazamiento y θ el ángulo entre

Más detalles

Agentes para la conservación de la energía mecánica

Agentes para la conservación de la energía mecánica Agentes para la conservación de la energía mecánica Para levantar un cuerpo verticalmente a velocidad constante, es necesario que algún agente externo realice trabajo y hemos demostrado que este trabajo

Más detalles

GUIA DE PROBLEMAS. 3) La velocidad de un auto en función del tiempo, sobre un tramo recto de una carretera, está dada por

GUIA DE PROBLEMAS. 3) La velocidad de un auto en función del tiempo, sobre un tramo recto de una carretera, está dada por Unidad : Cinemática de la partícula GUIA DE PROBLEMAS 1)-Un automóvil acelera en forma uniforme desde el reposo hasta 60 km/h en 8 s. Hallar su aceleración y desplazamiento durante ese tiempo. a = 0,59

Más detalles

Unidad: Energía Cinética y Potencial

Unidad: Energía Cinética y Potencial Unidad: Energía Cinética y Potencial El teorema del Trabajo y la Energía Cinética dice que: El cambio de la Energía Cinética de un objeto que se mueve es igual al Trabajo hecho por la fuerza (neta) que

Más detalles

VIAJANDO EN EL TELEFÉRICO EJERCICIOS PRÁCTICOS PARA APRENDER Y DIVERTIRSE CUADERNO DEL ALUMNO

VIAJANDO EN EL TELEFÉRICO EJERCICIOS PRÁCTICOS PARA APRENDER Y DIVERTIRSE CUADERNO DEL ALUMNO IAJANDO EN EL TELEFÉRICO EJERCICIO PRÁCTICO PARA APRENDER Y DIERTIRE CUADERNO DEL ALUMNO DECRIPCIÓN Un viaje tranquilo y sin sobresaltos de 2,4km de longitud a través del cielo de Madrid alcanzando una

Más detalles

CUESTIONARIOS FÍSICA 4º ESO

CUESTIONARIOS FÍSICA 4º ESO DPTO FÍSICA QUÍMICA. IES POLITÉCNICO CARTAGENA CUESTIONARIOS FÍSICA 4º ESO UNIDAD 5 Trabajo, potencia y energía Mª Teresa Gómez Ruiz 2010 HTTP://WWW. POLITECNICOCARTAGENA. COM/ ÍNDICE Página PRIMER CUESTIONARIO.

Más detalles

frenado?. fuerza F = xi - yj desde el punto (0,0) al

frenado?. fuerza F = xi - yj desde el punto (0,0) al 1. Calcular el trabajo realizado por la fuerza F = xi + yj + + zk al desplazarse a lo largo de la curva r = cos ti + sen tj + 3tk desde el punto A(1,0,0) al punto B(0,1,3π/2), puntos que corresponden a

Más detalles

Problemas de Energía Cinética, Energía Potencial y Conservación de Energía Mecánica

Problemas de Energía Cinética, Energía Potencial y Conservación de Energía Mecánica Problemas de Energía Cinética, Energía Potencial y Conservación de Energía Mecánica Ejemplos y ejercicios extraídos del texto Física para ingeniería y ciencia, Volumen 1, 3era. Edición. Ohanian y Markert,

Más detalles

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO Ejercicios: Fuerzas

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO Ejercicios: Fuerzas 1(10) Ejercicio nº 1 Durante cuánto tiempo ha actuado una fuerza de 20 N sobre un cuerpo de masa 25 Kg si le ha comunicado una velocidad de 90 Km/h? Ejercicio nº 2 Un coche de 1000 Kg aumenta su velocidad

Más detalles

ALGUNOS EJERCICIOS RESUELTOS DE TRABAJO Y ENERGÍA (BOLETÍN DEL TEMA 1)

ALGUNOS EJERCICIOS RESUELTOS DE TRABAJO Y ENERGÍA (BOLETÍN DEL TEMA 1) I..S. l-ándalus. Dpto de ísica y Química. ísica º Bachillerato LGUS JRCICIS RSULTS D TRBJ Y RGÍ (BLTÍ DL TM ). Un bloque de 5 kg desliza con velocidad constante por una superficie horizontal mientras se

Más detalles

(producto escalar, considerando una sola dirección)

(producto escalar, considerando una sola dirección) Definimos trabajo de una fuerza al desplazar un cuerpo, al producto escalar de la fuerza por el desplazamiento realizado: W = F. Δx (producto escalar, considerando una sola dirección) W = F Δx cosθ Calculando

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 kg y realiza un trabajo equivalente a 6.00 kj, Cuál es la profundidad del pozo?

Más detalles

ENERGÍA Y MOVIMIENTO. Energía mecánica Energía y temperatura Ondas

ENERGÍA Y MOVIMIENTO. Energía mecánica Energía y temperatura Ondas Energía y temperatura Ondas ENERGÍA Y MOVIMIENTO Física y Química 4º ESO: guía interactiva para la resolución de ejercicios I.E.S. Élaios Departamento de Física y Química EJERCICIO 1 De las situaciones

Más detalles

V. FRICCIÓN. que actúan sobre él son su peso y la reacción de la superficie; en este caso la reacción es perpendicular o normal a dicha

V. FRICCIÓN. que actúan sobre él son su peso y la reacción de la superficie; en este caso la reacción es perpendicular o normal a dicha V. FRICCIÓN La fricción o rozamiento es una fuerza de importancia singular. La estudiaremos en este lugar como una aplicación concreta de los proble-mas de equilibrio, aun cuando la fricción aparece también

Más detalles

PROBLEMAS Física 2º Bachillerato CAMPO GRAVITATORIO

PROBLEMAS Física 2º Bachillerato CAMPO GRAVITATORIO PROBLEMAS Física 2º Bachillerato CAMPO GRAVITATORIO 1) Si la velocidad de una partícula es constante Puede variar su momento angular con el tiempo? S: Si, si varía el valor del vector de posición. 2) Una

Más detalles

Experimento 6 LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA Y EL TEOREMA DEL TRABAJO Y LA ENERGÍA. Objetivos. Teoría

Experimento 6 LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA Y EL TEOREMA DEL TRABAJO Y LA ENERGÍA. Objetivos. Teoría Experimento 6 LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA Y EL TEOREMA DEL TRABAJO Y LA ENERGÍA Objetivos 1. Definir las energías cinética, potencial y mecánica. Explicar el principio de conservación de la energía mecánica

Más detalles

po= FO. t (2) La cantidad del lado derecho recibe el nombre de impulso de la fuerza para el intervalo t =t f t i.

po= FO. t (2) La cantidad del lado derecho recibe el nombre de impulso de la fuerza para el intervalo t =t f t i. IMPULSO po 1.1 Qué es el impulso mecánico? El impulso de una fuerza F es gual al cambio en el momento de la partícula. Supongamos que una fuerza F actúa sobre una partícula y que esta fuerza puede variar

Más detalles

ORIENTACIONES PARA LA MATERIA DE FÍSICA Convocatoria 2010

ORIENTACIONES PARA LA MATERIA DE FÍSICA Convocatoria 2010 ORIENTACIONES PARA LA MATERIA DE FÍSICA Convocatoria 2010 Prueba de Acceso para Mayores de 25 años Para que un adulto mayor de 25 años pueda incorporarse plenamente en los estudios superiores de la Física

Más detalles

CALCULAR EL MODULO DE ELASTICIDAD DE UN RESORTE, AL CUAL SE LE APLICA UN ESFUERZO DE 600 N Y SE DEFORMA 20CM. RESP: K= 3000 N/mts

CALCULAR EL MODULO DE ELASTICIDAD DE UN RESORTE, AL CUAL SE LE APLICA UN ESFUERZO DE 600 N Y SE DEFORMA 20CM. RESP: K= 3000 N/mts EJERCICIOS DE ELASTICIDAD. 1.- cuando una masa de 500 g cuelga de un resorte, éste se alarga 3 cm.? Cual es la constante elástica?: R.- 1.63 N/M 2.- Cuál es el incremento del alargamiento en el resorte

Más detalles