FISICA, EXTRAORDINARIO
  • 1. Un cuerpo de 200 g. se desplaza horizontalmente con una velocidad de 72 Km/h. Determine su energía cinética.
A) 54J
B) 30J
C) 45J
D) 80J
E) 65J
  • 2. Un cuerpo es dejado en libertad en “A”, sabiendo que no hay fricción, averiguar ¿con qué velocidad llega al punto “B”? (g = 10 m/s2).
A) 12m/s
B) 25m/s
C) 30m/s
D) 23m/s
E) 32m/s
  • 3. Un coche de montaña rusa resbala sin fricción por una rampa de modo que al pasar por “A” lo hace con una rapidez de 30 m/s. ¿Qué velocidad poseerá cuando pasa por “B”? g = 10 m/s2.
A) 25m/s
B) 16m/s
C) 32m/s
D) 50m/s
E) 48m/s
  • 4. Determinar la energía mecánica total del cuerpo de 6 Kg. (g = 10 m/s2).
A) 912J
B) 300J
C) NA
D) 900J
E) 450J
  • 5. Un auto de 1000 Kg. se desplaza con una velocidad constante de 9 Km/h. ¿Cuál es su energía cinética
A) 6300J
B) 7000J
C) 1234J
D) 6250J
E) 6789J
  • 6. Hallar la energía cinética de la esfera cuando llega al piso, si el sistema se suelta desde la posición A. (M = 10 Kg.).
A) 500J
B) 600J
C) 330J
D) 456J
E) 567J
  • 7. Cuando la esfera pasa por “A”, su rapidez es de 6 m/s; determine la altura “h” si se sabe que la esfera impacta en el piso con una rapidez de 8 m/s (g = 10 m/s2)
A) 200cm
B) 140cm
C) 100cm
D) 125cm
E) 300cm
  • 8. Un atleta de 60 Kg. parte del reposo con una aceleración de 4 m/s2. Hallar su energía cinética luego de 3s.
A) 4320J
B) 1200J
C) 3500J
D) 6000J
E) 500J
  • 9. En la figura mostrada determine que cuerpo tiene mayor energía mecánica respecto del piso en el instante mostrado (2MA = MB = MC)
A) EL CUERPO A
B) EL CUERPO C
C) NA
D) A y B
E) EL CUERPO B
  • 10. Un proyectil cuya masa es de 100g. vuela con una velocidad de 360 Km/h. Entonces, su energía cinética en dicho instante es:
A) 980J
B) 1000J
C) 800J
D) 1200J
E) 1300J
  • 11. Producto escalar de fuerza util por desplazamiento
A) Energía cinética
B) Trabajo Mecánico
C) Energia Potencial
D) Energía mecánica
E) Potencia Mecánica
  • 12. Capacidad para realizar trabajo mecánico
A) Potencia Mecánica
B) Energia Potencial
C) Energía cinética
D) Energía mecánica
E) Trabajo Mecánico
  • 13. Depende de la altura a la que esta un cuerpo
A) Trabajo Mecánico
B) Energía mecánica
C) Energía cinética
D) Energia Potencial
E) Potencia Mecánica
  • 14. Rapidez con la que se realiza un trabajo mecánico.
A) Energía cinética
B) Trabajo Mecánico
C) Energia Potencial
D) Energía mecánica
E) Potencia Mecánica
  • 15. Ocasiona energía interna en un sistema
A) Energía cinética
B) Energía mecánica
C) Potencia Mecánica
D) Fuerza no conservativa
E) Energia Potencial
  • 16. Depende de la velocidad de un cuerpo
A) Energia Potencial
B) Trabajo Mecánico
C) Energía cinética
D) Potencia Mecánica
E) Energía mecánica
  • 17. Ecuación que representa la potencia mecánica
A) E=mc2
B) v=d/t
C) E=(1/2)mv2
D) E=mgh
E) P=W/t
  • 18. Ecuación que representa la energía cinética
A) E=(1/2)mv2
B) E=mgh
C) P=W/t
D) E=mc2
E) v=d/t
  • 19. Ecuación que representa la energía potencial gravitacional
A) E=(1/2)mv2
B) E=mc2
C) W=Fd
D) E=mgh
E) P=W/t
  • 20. Es el efecto del rozamiento de un cuerpo
A) Trabajo negativo
B) Potencia
C) Conservación de energía
D) Fuerza conservativa
E) Trabajo positivo
  • 21. Un cuerpo que se deja caer de una altura h al llegar al piso
A) Energía cinética
B) Energia Potencial
C) Potencia Mecánica
D) Energía mecánica
E) Trabajo Mecánico
  • 22. Una cubeta en un pozo con respecto al piso
A) Energía mecánica
B) Energia Potencial
C) Potencia Mecánica
D) Energia Potencial negativa
E) Energia Potencial positiva
  • 23. Un hombre parado en lo alto de un edificio
A) Energia Potencial
B) Energía mecánica
C) Potencia Mecánica
D) Energia Potencial positiva
E) Energia Potencial negativa
  • 24. Un cuerpo que se mueve por la acción de una fuerza
A) Energía cinética
B) Potencia
C) Trabajo Mecánico
D) Energia Potencial
E) Energia Potencial negativa
  • 25. La energía potencial de un cuerpo que se suelta y su energía potencial y cinética en cualquier parte de la caida.
A) Fuerza conservativa
B) Energia Potencial
C) Principio de conservación de la energia
D) Energía mecánica
E) Trabajo Mecánico
  • 26. Ecuación que representa la Segunda Ley de Newton
A) E=(1/2)mv2
B) P=W/t
C) F=ma
D) v=d/t
E) E=mgh
  • 27. Ecuacion que representa el peso de un cuerpo.
A) E=mc2
B) w=mg
C) W=Fd
D) E=mgh
E) m=dv
  • 28. Magnitud escalar que representa la cantidad de materia que tiene un cuerpo.
A) segunda Ley de Newton
B) Peso de un cuerpo
C) Viscosidad
D) Densidad de un cuerpo
E) Masa de un cuerpo
  • 29. A toda fuerza de acción se opone una fuerza de reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario.
A) Tercera Ley de Newton
B) Tercera Ley de Keppler
C) Segunda Ley de Newton
D) Segunda Ley de Keppler
E) Primera Ley de Newton
  • 30. Ecuación que representa la masa de un cuerpo en funcion de la gravedad.
A) m=2E/v2
B) m=E/gh
C) m=dv
D) m=F/a
E) m=w/g
  • 31. Cuanto trabajo se realiza contra la gravedad para levantar un objeto de 3 Kg. a través de una distancia de 40 cm.
A) 118 J
B) 118 W
C) 11.8 J
D) 1.18 J
E) 11.8 W
  • 32. Una Fuerza de 3 N actua a lo largo de una distancia de 12 cm en la direccion y sentido de la fuerza. Que trabajo se realizó?
A) 3.6 HP
B) 36 J
C) 3.6 J
D) 36 W
E) 36 HP
  • 33. Una mujer de 60 Kg sube un tramo de escalera que une dos niveles separados 3.0 m. ¿Cuánto trabajo realiza la mujer al subir de un nivel a otro?
A) 17.6 J
B) 1.76 W
C) 1760 J
D) 1760 W
E) 1.76 J
  • 34. Calculese la potencia (HP) media requerida para levantar un tambor de 150 Kg a una altura de 20 m en un tiempo de 1 minuto.
A) 6.66 HP
B) 66.00 HP
C) 0.66 HP
D) 666.00HP
E) 0.066 HP
  • 35. Analiza la siguiente tabla que muestra la potencia de diversos electrodomésticos comunes y contesta: Cual es el consumo de energia de un aire acondicionado que se utiliza 2 horas diarias durante un mes?
A) 60
B) 6000
C) 30
D) 1000
  • 36. De acuerdo a la tabla, cual es el consumo de energía durante un mes de una lavadora que se usa 3 horas por semana? (un mes 4 semanas)
A) 550
B) 0.55
C) 6.6
D) 6600
  • 37. De acuerdo a la tabla, durante cuanto tiempo estuvo prendido un televisor que gasto 25.5 kwh?
A) 300
B) 85
C) 0.085
D) 300000
  • 38. Cual de los electrodomesticos tiene una potencia mayor a 1.5 caballos?
A) aire
B) tostador
C) lavadora
D) plancha
  • 39. Sabiendo que el trabajo es el producto de la Fuerza aplicada, por la distancia recorrida, cuanto trabajo realizó una fuerza de 150N que movió un cuerpo 20m.
A) 15 J
B) 7.5 J
C) 170 J
D) 3000 j
  • 40. La energia potencial de un cuerpo es debida a :
A) altura
B) Densidad
C) Velocidad
D) aceleración
  • 41. La energia acumulada en los alimentos podria clasificarse como una energia de que tipo:
A) química
B) fósil
C) potencial
D) biomasa
  • 42. Si sabemos que una caloria equivale a 4.16 J, Que cantidad de energia hay almacenada en 1000 gramos de grasa? (cada gramo de grasa tiene 9 calorias)
A) 37440 J
B) 3744 J
C) 4,16J
D) 37,44J
  • 43. Cual de las siguientes afirmaciones es verdadera:
A) La energía química es inofensiva para el medio ambiente
B) La energia de la biomasa no produce CO2
C) La energía eólica produce menos co2 que la energía de la biomasa.
D) La energia de la biomasa es inagotable
  • 44. La energia hidraulica se obtiene mediante turbinas movidas por agua. esta aplicación de la ingeniería es gracias a:
A) La energía cinetica de las turbinas.
B) La energía potencial del agua almacenada
C) La Energía acumulada en el agua.
D) La energía cinética del agua acumulada
  • 45. El equivalente de un litro de gasolina, en kwh es de 10 . De acuerdo a esta información determina cuanto combustible se requiere para una moto-bomba que funciona 60 horas al mes cuya potencia es de 1500w?
A) 90
B) 9000
C) 10
D) 9
  • 46. Las unidades del sistema internacional de medida Son:
A) Gramo, centímetro, segundo
B) Kilogramo, metro, segundo
C) Kilogramos, kilómetros, horas
D) Gramo, metro, minuto
  • 47. La velocidad de un avión A es 280 m/s y la de otro avión B es 1000 km/h. De lo anterior se puede concluir que:
A) Los aviones viajan a la misma velocidad
B) Ninguna de las anteriores
C) El avión A es más veloz.
D) El avión A es menos veloz.
  • 48. Se sabe que la luz proveniente del Sol tarda, de manera aproximada, 8 minutos en llegar a la Tierra. De acuerdo con esto, la distancia del Sol a la Tierra es aproximadamente de:
A) 144x108 km
B) 14,4x108 km
C) 1,44x108 km
D) 1,44x109 km
  • 49. El valor de la fuerza en el eje y es:
A) 9 u
B) 9,6 u
C) 6,96 u
D) 10 u
  • 50. Teniendo en cuenta la gráfica de x en función del tiempo que representa un móvil que se mueve en una carretera recta. El intervalo de tiempo en el que el auto estuvo en reposo es:
A) De 20 a 80 s
B) De 60 a 80 s
C) De 50 a 60 s
D) De 20 a 50 s
  • 51. Teniendo en cuenta la gráfica de x en función del tiempo que representa un móvil que se mueve en una carretera recta. El intervalo de tiempo en el que el auto fue más rápido es:
A) En la mitad del tiempo
B) Los primeros 20 seg
C) Entre los 50 y 60 seg
D) Entre los 60 y 80 seg
  • 52. Teniendo en cuenta la gráfica de x en función del tiempo que representa un móvil que se mueve en una carretera recta. El desplazamiento total del auto es:
A) 1000m
B) 400 m
C) 600m
D) 800m
  • 53. Teniendo en cuenta la gráfica de x en función del tiempo que representa un móvil que se mueve en una carretera recta. El espacio recorrido en los 80 segundos es:
A) 600 m
B) 500 m
C) 800 m
D) 1000 m
  • 54. Teniendo en cuenta la gráfica de x en función del tiempo que representa un móvil que se mueve en una carretera recta. La velocidad media del auto en todo el recorrido es de:
A) 12,5 m/s
B) 5 km/h
C) 5 m/s
D) 20 m/s
  • 55. Teniendo en cuenta la gráfica de x en función del tiempo que representa un móvil que se mueve en una carretera recta. La Rapidez media del auto en todo el recorrido es de:
A) 5 m/s
B) 12,5 m/s
C) 12,5 km/ min
D) 12,5 km/h
  • 56. El desplazamiento es el cambio de posición que sufre una partícula o móvil. Un auto se mueve 50 km al este, luego sigue al norte 20 km. Según la ilustración el desplazamiento total sufrido por el auto es.
A) 50 km
B) 40 km
C) 53,85 km
D) 60 km
  • 57. La gráfica de x en función del tiempo representa dos autos que se mueven en una carretera recta. Se puede concluir que:
A) El móvil B, partió de primero y fue alcanzado por el móvil A.
B) El móvil A partió con una diferencia de 50 m y alcanzó al móvil B a los 60 segundos
C) El móvil B alcanza al móvil A en un tiempo de 60 s.
D) El móvil B viaja con mayor velocidad.
  • 58. La gráfica representa la velocidad como función del tiempo para dos carros que parten simultáneamente desde el mismo punto por una carretera recta. Se puede afirmar que:
A) El carro 2 aumenta su velocidad con el tiempo.
B) El carro 2 avanza con velocidad constante.
C) El carro 1 disminuye su velocidad
D) El carro 1 avanza con velocidad constante.
  • 59. La gráfica representa la velocidad como función del tiempo para dos carros que parten simultáneamente desde el mismo punto por una carretera recta. El punto A representa el instante en que:
A) la aceleración es igual para los dos carros
B) El carro 1 alcanza al carro 2
C) La velocidad relativa entre los dos carros es cero
D) los dos carros toman distinta dirección
  • 60. La aceleración gravitacional en la Luna es cerca de 1/6 de la aceleración en la Tierra. Si sobre la superficie de la Luna usted pudiera lanzar un balón hacia arriba con la misma velocidad que sobre la superficie de la Tierra, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta?
A) El balón tardaría 1/6 del tiempo en la Luna que el tiempo que tarda en la Tierra.
B) El balón tardaría seis veces más del tiempo en la Luna que el tiempo que tarda en la Tierra.
C) El balón tarda el mismo tiempo en alcanzar la máxima altura en la Luna que en la Tierra.
D) El balón tardaría seis veces más del tiempo en la Tierra que el tiempo que tarda en la Luna.
  • 61. Sabemos que un cuerpo permanece en equilibrio, es decir en reposo o con velocidad constante, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Un balón es pateado y se mueve inicialmente con velocidad constante y luego de un cierto recorrido se queda quieto. De este hecho se puede afirmar:
A) El balón cumple con las condiciones de equilibrio, ya que inicialmente se encuentra en reposo, luego lleva velocidad constante y queda luego en reposo, luego no hay fuerzas externas sobre este.
B) Al balón inicialmente en reposo se le aplicó una fuerza externa que lo hizo moverse con velocidad constante, luego la presencia de otra fuerza externa hizo que este quedara de nuevo en reposo
C) El balón se encuentra en varias condiciones de equilibrio, ya que inicialmente se encuentra en reposo, luego lleva velocidad constante y queda luego en reposo, solamente hay una fuerza externa sobre este al ser pateado.
D) Al balón inicialmente en reposo se le aplicó una fuerza externa que lo hizo moverse con velocidad constante, luego la ausencia de otra fuerza externa hizo que este quedara de nuevo en reposo
  • 62. Sobre un bloque de 2kg de masa, colocado sobre una mesa de fricción despreciable, se aplican dos fuerzas F1 y F2 como indica el dibujo. La fuerza neta resultante es:
A) -30 N
B) 10 N
C) - 10 N
D) 30N
  • 63. La segunda ley de Newton establece que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza pero inversamente proporcional a la masa, es decir a = F/m . Sobre un bloque de 2kg de masa, colocado sobre una mesa de fricción despreciable, se aplican dos fuerzas F1 y F2 como indica el dibujo. ¿Cual es la aceleración con la que se mueve el Bloque?
A) - 10 n/s2
B) 10 m/s2
C) - 5 N/s2
D) 5 m/s2
  • 64. La gráfica muestra la posición de un cuerpo que se mueve en línea recta, en función del tiempo. En ella se tiene que x(t) = 2 + t2, en donde las unidades están en el S.I. De la gráfica es correcto afirmar que.
A) Describe movimiento parabólico
B) Aumenta linealmente su aceleración
C) Se mueve con velocidad
D) Se mueve con aceleración constante
  • 65. La gráfica muestra la posición de un cuerpo que se mueve en línea recta, en función del tiempo. En ella se tiene que x(t) = 2 + t2, en donde las unidades están en el S.I. El desplazamiento del cuerpo desde t= 3s hasta t= 6s, es:
A) 32 m
B) 27 m
C) 20 m
D) 25 m
  • 66. Al aplicar una misma fuerza sobre dos cuerpos de masas 5 kg y 10 kg respectivamente
A) Ambos adquieren la misma aceleración
B) La aceleración del primero es cuatro veces mayor que la del segundo
C) La aceleración del segundo es la mitad del primero
D) La aceleración que adquiere el segundo es el doble de la primera
  • 67. La fuerzas de acción y reacción generalmente se anulan, porque:
A) Están aplicadas a cuerpos distintos
B) Tienen diferente sentido
C) Tienen distintas magnitudes
D) Actúan en el mismo sentido
  • 68. La aceleración que adquiere un cuerpo sometido a una fuerza, es:
A) Linealmente dependiente
B) Inversamente proporcional a la masa
C) Directamente proporcional a la masa
D) Independiente de la masa
  • 69. La inercia es:
A) Que todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o movimiento a menos que actúe sobre él, una fuerza
B) Es la tendencia de un cuerpo a mantenerse a flote en algunos líquidos
C) Es la capacidad de un cuerpo de acelerarse él mismo
D) Es la tendencia a moverse de los cuerpos, así no estén ejerciéndose fuerzas sobre él
  • 70. Las fuerzas se clasifican en dos tipos básicamente:
A) Fuerzas de contacto y fuerzas a distancia
B) Fuerzas centrífugas y fuerzas gravitacionales
C) Fuerzas electromagnéticas y Fuerzas normales
D) Fuerzas de fricción y fuerzas de contacto
  • 71. ¿Qué es la fuerza normal?
A) Es aquella que ejerce una superficie como reacción a un cuerpo que ejerce una fuerza sobre ella
B) Es una fuerza de atracción.
C) Es una fuerza de oposición al movimiento de los cuerpos
D) Se define como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo
  • 72. ¿Qué es la fuerza de fricción?
A) Es la fuerza de oposición al movimiento de los cuerpos y se da por el roce de las superficies.
B) Es neutra
C) Es cuando se utilizan cuerdas (Tensión)
D) Es una fuerza ficticia que aparece cuando se describe el movimiento de un cuerpo en un sistema de referencia en rotación.
  • 73. ¿En qué consiste la primera ley de newton?
A) Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o movimiento a menos que actúe sobre él una fuerza que le obligue a cambiar dicho estado
B) Es sobre la ley de acción y reacción
C) Todo cuerpo se mantiene en reposo siempre
D) Tiene que ver con la velocidad de la luz
  • 74. "La aceleración que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa" Corresponde a la ley:
A) De la Inercia o primera ley de Newton
B) No es la una ley de Newton
C) Del movimiento o segunda Ley de Newton
D) De la Acción y reacción o tercera ley de Newton
  • 75. La suma de todas fuerzas que actúan sobre un cuerpo se llama:
A) Fuerza neta
B) fuerza empírica
C) Fuerza total
D) Fuerza transverzal
  • 76. Lo científicos que hicieron aportes, al estudio del movimiento fueron:
A) Pitágoras y Arquímedes
B) Michio Kaku y Diderot
C) Pascal y Leibniz
D) Galileo Galilei e Isaac Newton
  • 77. La fuerza responsable de mantener unidas las partículas subatómicas que conforman el núcleo de los átomos, se llama
A) Fuerza nuclear fuerte
B) Fuerza nuclear débil
C) Fuerza electromagnética
D) Fuerza gravitacional
  • 78. La fuerza en el Sistema Internacional de Medidas se mide en :
A) Newtons
B) Pascales
C) Kilogramos
D) Metros
  • 79. La fuerza que se produce por la fricción de las superficies de contacto e impide el movimiento es:
A) Fricción
B) Roce
C) Tensión
D) Normal
  • 80. Ciencia que estudia los fenómenos de la naturaleza, como la luz, el movimiento, la electricidad, el calor, es decir toda la materia, la energía y las relaciones que existen entre ambas
A) Química
B) Biología
C) Física
  • 81. Se caracterizan por que los cambios que experimenta la materia no alteran su naturaleza, ni su composición química.
A) Fenómenos quimicos
B) Fenómenos naturales
C) Fenómenos físicos
  • 82. Es todo aquello capaz de realizar un trabajo.
A) Voluntad
B) Energía
C) Fuerza
  • 83. Es la energía interna de una sustancia debido a su temperatura.
A) Energía nuclear
B) Energía calorífica
C) Energía hidraulica
  • 84. Tipo de energía que resulta de aprovechar el movimiento de corrientes de agua a través de presas.
A) Energía quimica
B) Energía hidráulica
C) Energía solar
  • 85. Producida por el movimiento de los electrones de un átomo.
A) Energía solar
B) Energía nuclear
C) Energía eléctrica
  • 86. Energía que proviene de la desintegración de núcleos de algunos elementos.
A) Energía calorífica
B) Energía eléctrica
C) Energía nuclear o atómica
  • 87. Es la energía que se libera o que se absorbe cuando ocurre un cambio o reacción química.
A) Energía solar
B) Energía química
C) Energía hidraulica
  • 88. Energía radiante que se propaga por medio de ondas llamadas electromagnéticas.
A) Energía calorífica
B) Energía quimica
C) Energía solar
  • 89. Energía que se origina por el viento y está sujeta a las variaciones del clima.
A) Energía eólica
B) Energía nuclear
C) Energía eléctrica
  • 90. capacidad de los cuerpos con masa para llevar a cabo un determinado esfuerzo o labor.
A) Energía mecánica
B) Energía eólica
C) Energía cinética
  • 91. Energía que posee un cuerpo debido a su movimiento.
A) Energía potencial
B) Energía mecánica
C) Energía cinética
  • 92. Energía que tiene un cuerpo debido a la posición que tiene con respecto a otros cuerpos.
A) Energía mecánica
B) Energía potencial
C) Energía cinética
  • 93. Proceso de comparar una magnitud física con una unidad patrón.
A) Longitud
B) Perímetro
C) Medir o medición
  • 94. Es la longitud de un cuerpo.
A) Medir
B) Longitud
C) Perímetro
  • 95. Es la medida del espacio o la distancia que existe entre 2 puntos o entre 2 posiciones diferentes de un cuerpo.
A) Medida
B) Distancia
C) Longitud
  • 96. Es la longitud comprendida entre el origen del movimiento y la posición final.
A) Distancia
B) Medida
C) Longitud
  • 97. Extensión que se encuentra en 2 dimensiones, largo y ancho.
A) Volumen
B) Área
C) Perímetro
  • 98. Cantidad de espacio ocupado por un cuerpo y se determina con el producto de largo por ancho por altura.
A) Área
B) Volumen
C) Perímetro
  • 99. Es un modelo para determinar la exactitud de las medidas.
A) Volumen
B) Medición
C) Patrón
  • 100. Es la unidad fundamental de longitud.
A) Medida
B) Patrón
C) Metro
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