Material complementario No. 1 de preparación para el primer examen quimestral de Física Superior

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

Download "Material complementario No. 1 de preparación para el primer examen quimestral de Física Superior"

Transcripción

1 Material complementario No. 1 de preparación para el primer examen quimestral de Física Superior Orientaciones generales: 1) El material incluye una parte inicial donde aparecen los momentos de inercia de cuerpos homogéneos. 2) A continuación aparecen un grupo de 36 ejercicios propuestos sobre algunos de los temas que serán objeto de evaluación en el examen quimestral. 3) En los próximos días aparecerá el material complementario No. 2, el cual incluirá, además de nuevos ejercicios, las destrezas que se persiguen evaluar en esta etapa. Contacto: raulcasanella@gmail.com

2 MOMENTOS DE INERCIA DE OBJETOS HOMOGÉNEOS Fuente de la imagen:

3 Fuente de la imagen:

4 Ejercicios propuestos Torque 1. Una barra ligera de 6 m de largo se encuentra en posición horizontal. Una fuera de 12 N, actúa verticalmente hacia arriba a una distancia de 2 m del extremo izquierdo. Halle el torque en cada extremo de la barra. 2. Un clavadista de masa 70 kg está en el extremo de un trampolín de 5 m de largo. Cuál es el torque que ejerce el clavadista con respecto al otro extremo del trampolín? Equilibrio 3. Sobre una varilla de peso despreciable actúan dos fuerzas, una de 25 N y otra de 50 N en sus extremos. Si la barra se encuentra en equilibrio, calcule la posición de su centro de masas. 4. Dos niños están jugando en un sube y baja. Uno de ellos tiene una masa de 20 kg y el otro de 25 kg. El primer niño está sentado a 1.50 m del punto de pivote (centro de rotación del sube y baja). a) Calcule el momento de la fuerza que ejerce el primer niño sobre el sube y baja. b) A qué distancia del punto de pivote, debe ubicarse el niño 2 para que el sube y baja se mantenga en equilibrio. Centro de gravedad 5. El siguiente sistema está compuesto por un cuerpo homogéneo de espesor constante y densidad especificada. a) Obtenga el centro de gravedad del cuerpo. b) Calcule el peso del cuerpo y represéntelo apropiadamente en el esquema. a b a c Parámetro Valor a [m] 5 b[m] 4 c [m] 7 Densidad [kg/m 3 ] 1500 Espesor [cm] 6

5 6. La siguiente figura representa un cuerpo de espesor y densidad uniformes. a) Seleccione (encerrando en una circunferencia) cuál es el mejor estimador de la posición del centro de gravedad del cuerpo. D A B C Energía cinética de rotación 7. Una bola de billar rota sin fricción sobre una mesa a razón de 8 rps. Si el radio de la bola es 5 cm y su masa 300 g, calcule su energía cinética rotacional. 8. Tome un CD y determine su diámetro y masa. Con dichos datos, imagine que ese CD es colocado en el interior de una torre de CD que gira a razón de 240 rpm. Halle la energía cinética rotacional del CD. Relación entre torque y aceleración angular 9. Una esfera hueca de masa 3 kg y radio 18 cm, gira sobre un eje partiendo del reposo Cuál es el torque que se debe aplicar de manera que alcance la velocidad de 80 rps, al cabo de 12 s? 10. Una puerta rectangular gira en torno a su lado de mayor longitud, un ángulo de 120. La puerta mide 1.95 m de alto y 1.25 m de ancho y tiene una masa de 15 kg. Si a la puerta se le aplicó un torque de 1.2 Nm, cuál fue la aceleración angular que adquirió? Momento angular. 11. Calcule el momento angular de una esfera de radio 30 cm y de 8 kg de masa que rota alrededor de un eje que pasa por su centro con una velocidad angular de 3 rad/ s. 12. Halle el momento angular de una puerta de 1 m de ancho y 1.9 m de altura, cuya masa es 50 kg y se mueve a razón de 0.5 rad/s. Cantidad de movimiento (momentum o momento) en impulso 13. Un balón de volleyball tiene una masa de 260 g. Luego de un remate, el balón sale disparado en dirección horizontal con velocidad 18 m s 1 hacia los bloqueadores. Estos logran bloquear el balón y este rebota en sentido contrario con velocidad de 16 m s 1.

6 Fuente: a) Si el balón estuvo en contacto con los bloqueadores durante 50 ms, determine la fuerza ejercida sobre los bloqueadores. 14. Un jugador de basketball realiza un dribbling 1 sobre la superficie de un tabloncillo. Fuente: El balón tiene una masa de 660 g y el jugador lo lanza contra el piso de modo que la función velocidad versus tiempo se muestra a continuación acción que realiza un jugador cuando, después de tomar posesión del balón, le da impulso tirándolo o palmeándolo con una mano contra el suelo y lo vuelve a tocar antes de que lo haga otro jugador (Nota del profesor)

7 a) Determine la variación en el momento del balón durante el rebote con el tabloncillo. b) Si el balón permanece en contacto con el piso durante 0.20 s, determine la fuerza que el balón ejerce sobre el tabloncillo. 15. El gráfico de una fuerza variable en el tiempo, que actúa sobre una masa de 20.0 kg se muestra a continuación a. Determine el impulso de la fuerza. b. Calcule la velocidad de la masa a los 40 s, considerando que la velocidad inicial es cero. c. Cuál debe ser la velocidad inicial si el cuerpo debe quedar detenido a los 40 s? Conservación de la cantidad de movimiento 16. Un hombre de masa 75 kg y un niño de 30 kg se encuentran montados sobre patines y en una superficie sin fricción. Si después de impulsarse mutuamente, el hombre se aleja a 45 cm/s, respecto a la superficie. a) Determine la velocidad que alcanza el niño. b) Calcula la energía cinética del hombre y del niño antes y después de impulsarse mutuamente. 17. Un cañón de masa kg lanza un proyectil de 30 kg con rapidez igual a 800 m/s. a) Determine la velocidad de retroceso del cañón. b) Calcula la energía cinética del cañón y del proyectil antes y después del lanzamiento. 18. Un patinador de masa 50 kg se encuentra en reposo sobre patines en una superficie sin fricción y carga una piedra de 15 kg. El patinador arroja la piedra en dirección horizontal con una velocidad de 3 m/s. a) Determina la velocidad del patinador después de arrojar la piedra.

8 b) Calcula la energía cinética del patinador y de la piedra después que esta última ha sido lanzada. 19. Un patinador de masa 60 kg se encuentra en reposo sobre patines en una superficie sin fricción y carga una piedra de 12 kg. El patinador arroja la piedra en dirección horizontal y como resultado de eso comienza a moverse en sentido contrario a la piedra con una velocidad de 1 m/s. a) Determina la velocidad con la que el patinador arrojó la piedra. b) Calcula la energía cinética del patinador y de la piedra después que esta última ha sido lanzada. c) Qué distancia separa a la piedra del patinador 0.5 s después de haber sido lanzada? 20. Un carro de combate T-34 tiene un peso de 26 toneladas y se mueve a 20 km/h. El carro de combate lanza un proyectil de 20 kg con una velocidad de 900 km/h en la misma dirección del movimiento. a) Determina la velocidad del carro de combate, justo después de lanzar el proyectil. b) Calcula la energía cinética del carro de combate y del proyectil antes y después del lanzamiento. 21. Una masa de 80 g se mueve hacia el este con velocidad 2 m/s. Otra masa de 8 g se mueve en sentido contrario. Tras colisionar entre sí, permanecen detenidas y unidas. a) Calcule la velocidad inicial de la masa de 8 g b) Clasifique el tipo de colisión. 22. Dos masas de 200 g y 150 g se mueven en sentido contario con velocidades de 10 cm/s y 20 cm/s, respectivamente. Tras colisionar entre sí, continúan moviéndose unidas. Calcule la velocidad del conjunto. 23. Una esfera de 10 kg, que se está moviendo a 12 m/s golpea a otra de 8 kg, que está en reposo y continúa en la misma dirección a 4 m/s. Encuentra la velocidad de la bola de 8 kg después del choque. Choques y energía. 24. Un proyectil de 100 g impacta en su objetivo de 30 g, inicialmente en reposo, con una velocidad de 400 km/h. Si después del impacto se acoplan y se desplazan unidos, calcule la velocidad final del sistema. 25. Sobre un trozo de madera cuya masa es de 60 kg hacemos un disparo de fusil. Teniendo en cuenta que en el momento del impacto el proyectil (masa 80 g), lleva una velocidad de 350 m/s y suponiendo que el proyectil queda incrustado en la madera, calcular la velocidad que adquiere el conjunto madera proyectil. Movimiento circular uniforme (MCU). 26. Un plato de tocadiscos, gira a razón de 60 rpm. Expresar esta velocidad en rad/s. 27. Un satélite que describe una órbita circular alrededor de la tierra, tarda 120 m en cada revolución. Cuál es la velocidad angular de este satélite?

9 28. Un móvil parte del punto (10;-8) y gira en sentido antihorario con velocidad constante. Si el centro de la circunferencia está en el origen y si describe una circunferencia en 7.2 s, calcular para tiempo igual a 10 s: a) La frecuencia. b) La velocidad angular. c) El desplazamiento angular. Movimiento circular uniformemente variado (MCUV). 29. Una partícula animada de movimiento circular, parte del reposo y describe un ángulo de en 10 s. Si el radio de la circunferencia es 2 m, determinar: a) La aceleración angular b) La velocidad angular final c) La velocidad tangencial final d) La distancia recorrida e) La velocidad angular media f) La aceleración tangencial final g) La aceleración centrípeta final h) La aceleración total final 30. Un cuerpo que gira a 1500 rpm, es frenado con una aceleración negativa igual a 4 rad/s 2, hasta detenerse. Si el radio de la trayectoria es 0.5 m, determinar: a) El tiempo que demora en detenerse. b) El desplazamiento angular alcanzado c) Cuántas vueltas dio d) La velocidad angular inicial, expresada en rad/s e) La velocidad tangencial inicial. f) La aceleración tangencial inicial g) La aceleración centrípeta inicial h) La aceleración total inicial 31. Una partícula parte del reposo por una trayectoria circular de 40 m de radio y con aceleración angular constante de 0.4 rad/s 2. Cuando ha girado 6 vueltas, determinar: a) El desplazamiento angular. b) La velocidad angular final c) La velocidad tangencial final. d) El tiempo que ha empleado en el movimiento. e) La aceleración tangencial inicial f) La aceleración centrípeta inicial g) La aceleración total inicial

10 Leyes de Kepler 32. Un cometa describe una órbita elíptica alrededor de una estrella. Si su afelio se encuentra a 6.2 x 10 9 km y su perihelio es 8,0 x 10 7 km. Determine el semieje mayor de la órbita. 33. La luna se encuentra a una distancia de la Tierra km y su período orbital, alrededor de esta, es 27,32 días. Cuál sería su período orbital su período de orbital si se encontrase a la mitad de esa distancia? 34. La tabla siguiente relaciona el periodo T y el radio de las órbitas de cinco satélites que giran alrededor del mismo astro: Satélite Período (T) / años Radio medio (R) /10 5 km a) Mostrar si se cumple la tercera ley de Kepler. Cuál es el valor de la constante? b) Se descubre un quinto satélite, cuyo periodo de revolución es 4,50 años. Calcula el radio de su órbita. Ley de gravitación universal 35. Un bloque de 10 toneladas dista de otro, de masa 2 toneladas, una distancia de 8m. Este segundo bloque se apoya sobre un suelo horizontal, cuyo coeficiente de rozamiento contra él vale 0,02. Explicar, usando la ley de gravitación universal, por qué el segundo bloque no se mueve hacia el primero. 36. La Luna y la Tierra distan a km, la masa de la Luna es 7.35 x kg y la masa de la Tierra es kg. Determine la fuerza de atracción existente entre la Luna y la Tierra. Elaborado por: Raúl Casanella Leyva Docente de Física. UE Stella Maris

Contenidos que serán evaluados en el examen escrito, correpondiente segundo parcial en la asignatura Física III

Contenidos que serán evaluados en el examen escrito, correpondiente segundo parcial en la asignatura Física III Contenidos que serán evaluados en el examen escrito, correpondiente segundo parcial en la asignatura Física III Movimiento rotacional Movimiento circular uniforme. Física 3er curso texto del estudiante.

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

4h tgθ D. Fórmulas especiales para el movimiento compuesto: Movimiento compuesto. * Cuando g =10 m/s 2 y v o = o:

4h tgθ D. Fórmulas especiales para el movimiento compuesto: Movimiento compuesto. * Cuando g =10 m/s 2 y v o = o: CURSO: FISICA SEMANA 4 TEMA: CINEMATICA II Movimiento compuesto Se denomina así a la combinación o superposición de dos o más movimientos simples. Para nuestro caso: x se utilizará la fórmula e=v.t para

Más detalles

B. REPASO DE MECÁNICA ÍNDICE

B. REPASO DE MECÁNICA ÍNDICE BACHILLERATO FÍSICA B. REPASO DE MECÁNICA R. Artacho Dpto. de Física y Química B. REPASO DE MECÁNICA ÍNDICE 1. Las magnitudes cinemáticas 2. Movimientos en una dimensión. Movimientos rectilíneos 3. Movimientos

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

Hamper, C. (2014). Standard Level Physics (2nd Edition ed.). Harlow: Pearson Education Limited.

Hamper, C. (2014). Standard Level Physics (2nd Edition ed.). Harlow: Pearson Education Limited. Material de apoyo para la realización de las actividades correspondientes a la preparación para el examen REMEDIAL de la asignatura Física Nivel Medio. Parte A El presente material sirve de apoyo para

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

Física 2º Bachillerato Curso

Física 2º Bachillerato Curso 1 Cuestión (2 puntos) Madrid Junio 1996 Cuando una partícula se mueve en un campo de fuerzas conservativo sometida a la acción de la fuerza del campo, existe una relación entre las energías potencial y

Más detalles

TALLER DE REFUERZO FISICA ONCE

TALLER DE REFUERZO FISICA ONCE TALLER DE REFUERZO ESTUDIANTE: GRADO FECHA: ACTIVIDAD NUMERO 2 1. En el instante que un automóvil parte del reposo con aceleración constante de 2 m/s 2, otro automóvil pasa a su lado con velocidad constante

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

Sistemas de Partículas

Sistemas de Partículas Sistemas de Partículas Los objetos reales de la naturaleza están formados por un número bastante grande de masas puntuales que interactúan entre sí y con los demás objetos. Cómo podemos describir el movimiento

Más detalles

Universidad Nacional del Litoral Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas GUÍA DE PROBLEMAS

Universidad Nacional del Litoral Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas GUÍA DE PROBLEMAS UNIDAD V: CUERPO RÍGIDO GUÍA DE PROBLEMAS 1) a) Calcular los valores de los momentos de cada una de las fuerzas mostradas en la figura respecto del punto O, donde F1 = F = F3 = 110N y r1 = 110 mm, r =

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

FACULTAD DE INGENIERIA. Física I SEGUNDO SEMESTRE 2018 BÍOINGENIERÍA - ING. ELECTRÓNICA ING. EN AGRIMENSURA GUÍA DE PROBLEMAS N 5: SOLIDO RIGIDO

FACULTAD DE INGENIERIA. Física I SEGUNDO SEMESTRE 2018 BÍOINGENIERÍA - ING. ELECTRÓNICA ING. EN AGRIMENSURA GUÍA DE PROBLEMAS N 5: SOLIDO RIGIDO FCULTD DE INGENIERI Física I ÍOINGENIERÍ - ING. ELECTRÓNIC ING. EN GRIMENSUR GUÍ DE PROLEMS N 5: SOLIDO RIGIDO ÍOINGENIERÍ - ELECTRÓNIC - GRIMENSUR GUÍ DE PROLEMS Nº 5: CUERPO RÍGIDO Problema Nº1: Una

Más detalles

Haga una investigación bibliográfica y otra electrónica para encontrar tres definiciones, aparentemente diferentes de lo que es la física

Haga una investigación bibliográfica y otra electrónica para encontrar tres definiciones, aparentemente diferentes de lo que es la física ACTIVIDAD 1 Haga una investigación bibliográfica y otra electrónica para encontrar tres definiciones, aparentemente diferentes de lo que es la física ACTIVIDAD 2 Conteste de acuerdo a lo que Usted haya

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

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

EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD CAMPO GRAVITACIONAL

EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD CAMPO GRAVITACIONAL EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD CAMPO GRAVITACIONAL P1- JUNIO 2010 A) Deduzca la expresión de la energía cinética de un satélite en órbita circular alrededor de un planeta en función del radio de la órbita

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

PROBLEMAS DE FÍSCA BÁSICA

PROBLEMAS DE FÍSCA BÁSICA PROBLEMAS DE FÍSCA BÁSICA MOVIMIENTO DE PROYECTILES 1. Se dispara un proyectil desde el suelo haciendo un ángulo θ con el suelo. Si la componente horizontal de su velocidad en el punto P es de 5i m/s y

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

1. El movimiento circular uniforme (MCU)

1. El movimiento circular uniforme (MCU) FUNDACIÓN INSTITUTO A DISTANCIA EDUARDO CABALLERO CALDERON Espacio Académico: Física Docente: Mónica Bibiana Velasco Borda mbvelascob@uqvirtual.edu.co CICLO: VI INICADORES DE LOGRO MOVIMIENTO CIRCULAR

Más detalles

SEGUNDA EVALUACIÓN. FÍSICA Septiembre 10 del 2014 (11h30-13h30)

SEGUNDA EVALUACIÓN. FÍSICA Septiembre 10 del 2014 (11h30-13h30) SEGUNDA EVALUACIÓN DE FÍSICA Septiembre 10 del 2014 (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

CAMPO GRAVITATORIO º bachillerato FÍSICA

CAMPO GRAVITATORIO º bachillerato FÍSICA Ejercicio 1. Modelo 2.014 La masa del Sol es 333183 veces mayor que la de la Tierra y la distancia que separa sus centros es de 1,5 10 8 km. Determine si existe algún punto a lo largo de la línea que los

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

Rpta. (a) W = J. (b) W = 600 J. (c) W (neto) = J, V B = 6.98 m/s

Rpta. (a) W = J. (b) W = 600 J. (c) W (neto) = J, V B = 6.98 m/s ENERGÍ 1. Un resorte sin deformación de longitud 20cm es suspendido de un techo. Si en su extremo libre se le suspende un bloque de 1kg de masa se deforma 10 cm. a) Determinar la constante k del resorte.

Más detalles

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA : FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO CUADERNILLO 1

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA : FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO CUADERNILLO 1 RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA : FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO CUADERNILLO 1 Para recuperar la asignatura Física y Química 1º de bachillerato debes: Realizar en un cuaderno las actividades de refuerzo

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

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL Instituto de Ciencias Físicas SEGUNDA EVALUACIÓN CURSO NIVEL CERO B VERSIÓN 0

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL Instituto de Ciencias Físicas SEGUNDA EVALUACIÓN CURSO NIVEL CERO B VERSIÓN 0 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL Instituto de Ciencias Físicas SEGUNDA EVALUACIÓN CURSO NIVEL CERO B VERSIÓN 0 Nombre: Paralelo:.. 5 de Septiembre de 2012 considere el valor de g = 9.8 m/s 2 CADA

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

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

1- En promedio, el corazón humano late 70 veces por minuto (ritmo cardiaco). En promedio, cuántas veces late el corazón durante una vida de 70 años?

1- En promedio, el corazón humano late 70 veces por minuto (ritmo cardiaco). En promedio, cuántas veces late el corazón durante una vida de 70 años? REPARTIDO DE EJERCICIOS 1 1- En promedio, el corazón humano late 70 veces por minuto (ritmo cardiaco). En promedio, cuántas veces late el corazón durante una vida de 70 años? 2- Una esfera hueca de 12

Más detalles

Definiciones importantes

Definiciones importantes Definiciones importantes Cuerpos rígidos Un cuerpo rígido es un objeto que conserva su forma global, es decir las partículas que componen el cuerpo rígido permanecen en la misma posición relativa entre

Más detalles

FÍSICA de 2º de BACHILLERATO MECÁNICA E INTERACCIÓN GRAVITATORIA

FÍSICA de 2º de BACHILLERATO MECÁNICA E INTERACCIÓN GRAVITATORIA FÍSICA de 2º de BACHILLERATO MECÁNICA E INTERACCIÓN GRAVITATORIA EJERCICIOS RESUELTOS QUE HAN SIDO PROPUESTOS EN LOS EXÁMENES DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Más detalles

RELACIÓN DE PROBLEMAS GRAVITACIÓN Y CAMPO GRAVITATORIO

RELACIÓN DE PROBLEMAS GRAVITACIÓN Y CAMPO GRAVITATORIO RELACIÓN DE PROBLEMAS GRAVITACIÓN Y CAMPO GRAVITATORIO 1. Supongamos conocido el período y el radio de la órbita de un satélite que gira alrededor de la Tierra. Con esta información y la ayuda de las leyes

Más detalles

TEMA 4: Movimiento circular y gravitación universal

TEMA 4: Movimiento circular y gravitación universal Física y Química Curso 2011/12 4º E.S.O. TEMA 4: Movimiento circular y gravitación universal 1.- Contesta si es verdadero o falso: a) La velocidad lineal es la misma para todos los puntos de la circunferencia

Más detalles

CINEMÁTICA I (4º E.S.O.) Estudio de gráficas de movimientos

CINEMÁTICA I (4º E.S.O.) Estudio de gráficas de movimientos CINEMÁTICA I (4º E.S.O.) Estudio de gráficas de movimientos 1. En las gráficas que se dan a continuación, identifica el tipo de movimiento en cada tramo, calcula sus características y escribe las ecuaciones

Más detalles

SEMINARIO INTERACCIÓN GRAVITATORIA

SEMINARIO INTERACCIÓN GRAVITATORIA Capítulo 1 SEMINARIO INTERACCIÓN GRAVITATORIA 1. La masa de la Luna es 0,012 veces la masa de la Tierra, el radio lunar es 0,27 veces el radio de la Tierra y la distancia media entre sus centros es 60,3

Más detalles

Práctica N 6: momento lineal y angular

Práctica N 6: momento lineal y angular M & T Cátedra Pablo Balenzuela 1er. cuat. 2018 Práctica N 6: momento lineal y angular Parte I: momento lineal 1 Una pelota de 1.35kg rebota contra una pared a 12m/s y al hacerlo conserva el módulo de la

Más detalles

Cuadernillo de Física (Actividades orientativas para el examen)

Cuadernillo de Física (Actividades orientativas para el examen) Cuadernillo de Física (Actividades orientativas para el examen) A.1 El vector de posición de un punto móvil viene dado por: r = 2ti + t 2 /2 j. a) Representa la trayectoria entre los instantes t=0 y t=4s

Más detalles

Cuadernillo de Física. (Actividades orientativas para el examen)

Cuadernillo de Física. (Actividades orientativas para el examen) Cuadernillo de Física (Actividades orientativas para el examen) A.1 El vector de posición de un punto móvil viene dado por: r = 2ti + t 2 /2 j. a) Representa la trayectoria entre los instantes t=0 y t=4s

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

INTERACCIÓN GRAVITATORIA MODELO 2016

INTERACCIÓN GRAVITATORIA MODELO 2016 INTERACCIÓN GRAVITATORIA MODELO 2016 1- Titania, satélite del planeta Urano, describe una órbita circular en torno al planeta. Las aceleraciones de la gravedad en la superficies de Urano y de Titania son

Más detalles

EJERCICIOS DE MOMENTO LINEAL, IMPULSO Y COLISIONES

EJERCICIOS DE MOMENTO LINEAL, IMPULSO Y COLISIONES SEXTO TALLER DE REPASO 2015-01 EJERCICIOS DE MOMENTO LINEAL, IMPULSO Y COLISIONES 1. Dos carros, A y B, se empujan, uno hacia el otro. Inicialmente B está en reposo, mientras que A se mueve hacia la derecha

Más detalles

Saint Gaspar College MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE Formando Personas Integras

Saint Gaspar College MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE Formando Personas Integras Departamento de Ciencias y Tecnología Miss Yorma Rivera M. Prof. Jonathan Castro F. Saint Gaspar College MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE Formando Personas Integras Guía de repaso Prueba Semestral de Física

Más detalles

EL CAMPO GRAVITATORIO

EL CAMPO GRAVITATORIO EL CAMPO GRAVITATORIO 1. A qué altura el valor de la gravedad se reduce a la mitad del valor que tiene en la superficie terrestre? S: h = 0,41 R T 2. Si la densidad de la Tierra fuese tres veces mayor,

Más detalles

Taller movimiento semiparabolico

Taller movimiento semiparabolico Taller movimiento semiparabolico Resolver los siguientes problemas: 1- Un piloto, volando horizontalmente a 500 m de altura y 1080 km/h, lanza una bomba. Calcular: a) Cuánto tarda en oír la explosión?.

Más detalles

Junio Pregunta 1A.- Un satélite de masa m gira alrededor de la Tierra describiendo una órbita

Junio Pregunta 1A.- Un satélite de masa m gira alrededor de la Tierra describiendo una órbita Junio 2012. Pregunta 1A.- Un satélite de masa m gira alrededor de la Tierra describiendo una órbita 4 circular a una altura de 2 10 km sobre su superficie. a) Calcule la velocidad orbital del satélite

Más detalles

PROBLEMAS DE GRAVITACIÓN

PROBLEMAS DE GRAVITACIÓN PROBLEMAS DE GRAVITACIÓN 1) La masa de Marte es 6,4 10 23 kg y su radio 3400 km. a) Haciendo un balance energético, calcule la velocidad de escape desde la superficie de Marte. b) Fobos, satélite de Marte,

Más detalles

Sólido Rígido. Momento de Inercia 17/11/2013

Sólido Rígido. Momento de Inercia 17/11/2013 Sólido ígido Un sólido rígido es un sistema formado por muchas partículas que tiene como característica que la posición relativa de todas ellas permanece constante durante el movimiento. A B El movimiento

Más detalles

2.- Cuánto valen el potencial y la intensidad del campo gravitatorio creado por la Tierra en un punto de su superficie?

2.- Cuánto valen el potencial y la intensidad del campo gravitatorio creado por la Tierra en un punto de su superficie? PROBLEMAS 1.- Con una órbita de 8000 Km de radio gira alrededor de la Tierra un satélite de 500 Kg de masa. Determina: a) su momento angular b) su energía cinética c) su energía potencial d) su energía

Más detalles

6299, 2m s ; b) E= -3, J

6299, 2m s ; b) E= -3, J 1 Problemas de Campo gravitatorio. Caso part. Terrestre 2º de bachillerato. Física 1. Plutón describe una órbita elíptica alrededor del Sol Indique para cada una de las siguientes magnitudes si su valor

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

PROBLEMAS CINEMÁTICA

PROBLEMAS CINEMÁTICA 1 PROBLEMAS CINEMÁTICA 1- La ecuación de movimiento de un cuerpo es, en unidades S.I., s=t 2-2t-3. Determina su posición en los instantes t=0, t=3 y t=5 s y calcula en qué instante pasa por origen de coordenadas.

Más detalles

Relación de Problemas de Selectividad: Campo Gravitatorio

Relación de Problemas de Selectividad: Campo Gravitatorio Año 2008 Relación de Problemas de Selectividad: Campo Gravitatorio -2008 1).Los satélites meteorológicos son un medio para obtener información sobre el estado del tiempo atmosférico. Uno de estos satélites,

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

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

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

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

Física P.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN

Física P.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN Física P.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN PROBLEMAS SATÉLITES 1. El período de rotación de la Tierra alrededor del Sol es un año y el radio de la órbita es 1,5 10 11 m. Si Júpiter tiene un período de aproximadamente

Más detalles

EJERCICIOS DE CINEMÁTICA 4º E.S.O.

EJERCICIOS DE CINEMÁTICA 4º E.S.O. EJERCICIOS DE CINEMÁTICA 4º E.S.O. Tema 1 del libro: Conceptos:. Sistema de referencia..trayectoria, desplazamiento, velocidad, aceleración. Movimiento rectilíneo uniforme.. Movimiento rectilíneo uniformemente

Más detalles

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato Ejercicios: Cinemática

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato Ejercicios: Cinemática 1(7) Ejercicio nº 1 Los vectores de posición de un móvil en dos instantes son Calcula el vector desplazamiento y el espacio recorrido. R1 = -i + 10j y R2 = 2i + 4 j Ejercicio nº 2 Un móvil, que tiene un

Más detalles

FÍSICA Y QUÍMICA Cinemática

FÍSICA Y QUÍMICA Cinemática 1(7) Ejercicio nº 1 Los vectores de posición de un móvil en dos instantes son Calcula el vector desplazamiento y el espacio recorrido. v R1 r r v r r = -i + 10j y R2 = 2i + 4 j Ejercicio nº 2 Un móvil,

Más detalles

TALLER DE MOMENTO LINEAL, IMPULSO Y COLISIONES MOMENTO LINEAL E IMPULSO

TALLER DE MOMENTO LINEAL, IMPULSO Y COLISIONES MOMENTO LINEAL E IMPULSO TALLER DE MOMENTO LINEAL, IMPULSO Y COLISIONES 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 bola de ping-pong de 2.45 gr. en

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

Junio Pregunta 1A.- Un satélite de masa m gira alrededor de la Tierra describiendo una órbita

Junio Pregunta 1A.- Un satélite de masa m gira alrededor de la Tierra describiendo una órbita Modelo 2014. Pregunta 1B.- Los satélites Meteosat son satélites geoestacionarios, situados sobre el ecuador terrestre y con un periodo orbital de 1 día. a) Suponiendo que la órbita que describen es circular

Más detalles

Ejercicios. Movimiento horizontal

Ejercicios. Movimiento horizontal U.E.C. Agustiniano Cristo Rey Cátedra de Física. Cuarto año C de Bachillerato Prof.: Rosa Fernández Guía orientada a los temas más importantes para la prueba de revisión Ejercicios Movimiento horizontal

Más detalles

EXPRESION MATEMATICA

EXPRESION MATEMATICA TEMA: MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME COMPETENCIA: Analiza, describe y resuelve ejercicios y problemas del movimiento circular uniforme. CONCEPTUALIZACION Es el movimiento cuyo móvil recorre arcos iguales

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

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

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

Examen Final - Fisi 3161/3171 Nombre: miércoles 5 de diciembre de 2007

Examen Final - Fisi 3161/3171 Nombre: miércoles 5 de diciembre de 2007 Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez Departamento de Física Examen Final - Fisi 3161/3171 Nombre: miércoles 5 de diciembre de 2007 Sección: Prof.: Lea cuidadosamente las instrucciones.

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

FÍSICA - 2º BACHILLERATO INTERACCIÓN GRAVITATORIA - HOJA 1

FÍSICA - 2º BACHILLERATO INTERACCIÓN GRAVITATORIA - HOJA 1 FÍSICA - 2º BACHILLERATO INTERACCIÓN GRAVITATORIA - HOJA 1 1. Describe el modelo planetario de Ptolomeo. a) Ptolomeo utiliza epiciclos y deferentes. Qué son? Por qué hace uso de este artificio? b) El modelo

Más detalles

Guía de ejercicios Momento Lineal

Guía de ejercicios Momento Lineal Impulso y cantidad de movimiento Problema I: Una pelota de béisbol de 0,15 kg de masa se está moviendo con una velocidad de 40 m/s cuando es golpeada por un bate que invierte su dirección adquiriendo una

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

GUIA DE FISICA I JUNIO DE 2012 ELABORADA POR: VIRGINIA VELAZQUEZ TREJO

GUIA DE FISICA I JUNIO DE 2012 ELABORADA POR: VIRGINIA VELAZQUEZ TREJO GUIA DE FISICA I JUNIO DE 2012 ELABORADA POR: VIRGINIA VELAZQUEZ TREJO 1A- REALICE LAS SIGUIENTES CONVERSIONES A) 30 m/s a km/h. C) 200 cm 2 a m 2 E) 18 m 3 a cm 3 G) 3500 pies 3 /s a l/h I) 7428 mm a

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

Relación Problemas Tema 5: Campo Gravitatorio

Relación Problemas Tema 5: Campo Gravitatorio Relación Problemas Tema 5: Campo Gravitatorio. La tabla adjunta relaciona el periodo T y el radio de las órbitas de cinco satélites que giran alrededor del mismo astro: T (años) 0,44,6 3, 7,9 R ( 0 5 )km

Más detalles

DINÁMICA. m 3 m 2 m 1 T 2 T 1 50N. Rpta. a) 2,78m/s 2 b) T 1 =38,9N y T 2 = 22,2N

DINÁMICA. m 3 m 2 m 1 T 2 T 1 50N. Rpta. a) 2,78m/s 2 b) T 1 =38,9N y T 2 = 22,2N DINÁMICA 1. Sobre una masa de 2Kg actúan tres fuerzas tal como se muestra en la figura. Si la aceleración del bloque es a = -20i m/s 2, determinar: a) La fuerza F 3. Rpta. (-120i-110j)N b) La fuerza resultante

Más detalles

Guia 5 FyB - Conservaciones: momento lineal, angular y Energía - Cátedra G.Mindlin

Guia 5 FyB - Conservaciones: momento lineal, angular y Energía - Cátedra G.Mindlin Guia 5 FyB - Conservaciones: momento lineal, angular y Energía - Cátedra G.Mindlin 2do Cuatrimestre 2017 Cantidad de movimiento lineal: Centro de masa 1. Calcule la posición del centro de masa del sistema

Más detalles

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA Preguntas de opción múltiple (4 puntos c/u) TERCERA EVALUACIÓN DE FÍSICA A SEPTIEMBRE 3 DE 05 SOLUCIÓN ) Un auto y un camión parten del reposo y aceleran al mismo ritmo. Sin embargo, el auto acelera por

Más detalles

Programa de preparación para exámenes de ubicación

Programa de preparación para exámenes de ubicación GUÍA PARA EL EXAMEN DE UBICACIÓN DE FÍSICA INTRODUCCIÓN El examen de ubicación de Física lo debe presentar todo estudiante que, después de ser admitido por el Instituto, desee ingresar a cualquier carrera

Más detalles

a) 0 b) 45 c) 60 d) 90 e) 180

a) 0 b) 45 c) 60 d) 90 e) 180 Prueba simulada de Dinámica - 3 1) Dos fuerzas, cuyos módulos son diferentes de cero, actúan juntas sobre un cuerpo puntual. El módulo de la resultante de esas fuerzas será máximo cuando el ángulo entre

Más detalles

Colegio Integrado Santa Teresita

Colegio Integrado Santa Teresita Colegio Integrado Santa Teresita MATERIAL DE APOYO Código: GAI-03-RO8 VERSIÓN 01 Fecha: DD MM AA 2013 Área: ciencias naturales Asignatura: física Docente: DIANA MILENA ÁLVAREZ Código: Estudiante: Curso:

Más detalles

1. Calcúlese la posición del centro de masas de la letra L mayúscula, de densidad de masa superficial homogénea, mostrada en la figura.

1. Calcúlese la posición del centro de masas de la letra L mayúscula, de densidad de masa superficial homogénea, mostrada en la figura. 1. Calcúlese la posición del centro de masas de la letra L mayúscula, de densidad de masa superficial homogénea, mostrada en la figura. Solución: x C = 1,857 cm; yc= 3,857cm (medidas respecto a la esquina

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Preparatoria No. 23

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Preparatoria No. 23 PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS PARA EXAMEN EXTRAORDINARIO DE FÍSICA II Nombre del Alumno: Grupo INSTRUCCIONES: El siguiente portafolio deberá de entregarse antes de recibir el examen extraordinario y cumplir

Más detalles

y d dos vectores de igual módulo, dirección y sentido contrario.

y d dos vectores de igual módulo, dirección y sentido contrario. MINI ENSAYO DE FÍSICA Nº 1 1. Sean c r r y d dos vectores de igual módulo, dirección y sentido contrario. r El vector resultante c - d r tiene A) dirección y sentido igual a c r y el cuádruplo del módulo

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

Variación en el momentum lineal: Se produce en la dirección del cambio de la velocidad.

Variación en el momentum lineal: Se produce en la dirección del cambio de la velocidad. Conceptos Previos: Recuerde que: Momentum Lineal: Variación en el momentum lineal: Se produce en la dirección del cambio de la velocidad. Si esta expresión se divide por t, tiempo que actúa la fuerza:

Más detalles

PROBLEMAS PROPUESTOS

PROBLEMAS PROPUESTOS PROBLEMAS PROPUESTOS 1. Una partícula que se mueve en el plano X, Y un desplazamiento r= 2i + 3j mientras que por ella actúa una fuerza constante F= 5i + 2j.Calcular el trabajo realizado. 2. Un bloque

Más detalles

Cinemática. 1 Movimiento Rectilíneo Uniforme. 2 Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado. 3 Tiro Vertical. 4 Tiro Horizontal.

Cinemática. 1 Movimiento Rectilíneo Uniforme. 2 Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado. 3 Tiro Vertical. 4 Tiro Horizontal. Física y Química 1º Bachillerato LOMCE FyQ 1 IES de Castuera 2015 2016 Cinemática Rev 01 Cinemática 1 Movimiento Rectilíneo Uniforme 2 Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado 3 Tiro Vertical 4 Tiro

Más detalles

FÍSICA I 13/06/03 2 a Ev. Teoría. DNI Centre Assignatura Parc. Per. Grup VALOR DE LA PRUEBA: 30% del examen.

FÍSICA I 13/06/03 2 a Ev. Teoría. DNI Centre Assignatura Parc. Per. Grup VALOR DE LA PRUEBA: 30% del examen. 2 a Ev. Teoría DNI Centre Assignatura Parc. Per. Grup 2 2 0 1 3 2 1 0 0 2 0 Cognoms: Nom: Indica si las siguientes propuestas son CIERTAS (opción A) o FALSAS (opción B) VALOR DE LA PRUEBA: 30% del examen.

Más detalles

BLOQUE 1. CINEMÁTICA.

BLOQUE 1. CINEMÁTICA. BLOQUE 1. CINEMÁTICA. Movimiento Rectilíneo Uniforme 1. Un coche inicia un viaje de 495 km a las ocho y media de la mañana con una velocidad media de 90 km/h. A qué hora llegará a su destino? 2. Un deportista

Más detalles

GUIA FISICA MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME. T f V TA =V TB. F CP = m R F CP =

GUIA FISICA MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME. T f V TA =V TB. F CP = m R F CP = GUIA FISICA MOVIMIENO CICULA UNIFOME NOMBE: FECHA: FÓMULAS PAA MOVIMIENO CICULA UNIFOME El periodo y la frecuencia son recíprocos Velocidad Lineal o angencial( V ) Velocidad Angular( ) elación entre Velocidad

Más detalles

Guia N 6 - Primer cuatrimestre de 2007 Sólidos rígidos planos. Energía potencial y mecánica.

Guia N 6 - Primer cuatrimestre de 2007 Sólidos rígidos planos. Energía potencial y mecánica. æ Mecánica CLásica Guia N 6 - Primer cuatrimestre de 2007 Sólidos rígidos planos. Energía potencial y mecánica. Problema 1: Dos barras delgadas uniformes de longitudes iguales, l=0.5 m, una de 4 kg y la

Más detalles