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física 2_3p_2022 + FISICA 2_3P_2023 + 04 diciembre 2023
Contribuido por: Perez Olvera
  • 1. Descubrió que los rayos Becquerel eran penetrantes y de tres clases.
A) Bohr
B) Newton
C) Rutherford
D) Thomson
  • 2. propuso un átomo esférico sobre cuya superficie se distribuye uniformemente la carga eléctrica positiva, con corpúsculos de electricidad negativa incrustados en la esfera.
A) Bohr
B) Thomson
C) Newton
D) Rutherford
  • 3. ¿Cuál es la técnica utilizada para la datación de restos fósiles?
A) contar el número de anillos marcados en una sección transversal
B) Comparar la estructura del fósil con las rocas de las diferentes épocas
C) medición del pH
D) El método radiométrico del carbono 14
  • 4. Son electrones ordinarios cuya masa es de 1/1840 de la masa de un protón o 1/7360 de la masa de una partícula α.
A) rayos γ
B) rayos α
C) rayos Banner
D) rayos µ
E) rayos β
  • 5. se define como la desintegración espontánea del núcleo de uno o más átomos. Este fenómeno fue descubierto por Becquerel en el año de 1896.
A) radioactividad
B) ionización
C) transmutación
D) elasticidad
  • 6. Proceso nuclear que se produce cuando el núcleo de un átomo pesado se bombardea con una partícula α o neutrón provocando una ruptura en dos fragmentos y rara vez en tres.
A) decaimiento radioactivo
B) fusión
C) destrucción
D) fisión
  • 7. ¿Quién postulo la teoría de la relatividad?
A) Ernest Rutherford
B) Niels Bohr
C) Albert Einstein
D) Marie Curie
  • 8. Un ejemplo donde se presenta la fisión nuclear es:
A) a corriente eléctrica que circula por un conductor
B) la fuerza aplicada sobre el émbolo menor de una prensa hidráulica.
C) el campo magnético generado por una corriente eléctrica que circula por un conductor.
D) el estallido de una bomba nuclear
  • 9. tipo de energía producida por la caída de agua almacenada en grandes depósitos:
A) química
B) solar
C) Hidroeléctrica
D) Nuclear
  • 10. Tipo de energía que es generada por el viento:
A) química
B) Eólica
C) Nuclear
D) Cinética
  • 11. ¿Quién se considera el padre de la geometría, y por qué?
A) Al-Juarismi, Fue astrónomo y jefe de la Biblioteca de la Casa de la Sabiduría de Bagdad, alrededor de 820​. Es considerado como uno de los grandes matemáticos de la historia.
B) Arquímedes de Siracusa, Uno de los mas importantes matemáticos, fue el hombre practico, de sentido común, que poseía la habilidad imaginativa y la perspicacia para trabajar la geometría métrica, la mecánica y que incluso invento el cálculo integral.
C) Euclides, ya que modelo el argumento matemático
D) Diofanto, Nacido en Alejandría, nada se conoce con seguridad sobre su vida salvo la edad a la que falleció, gracias a este epitafio redactado en forma de problema y conservado en la antología griega.
  • 12. ¿Qué lograron hacer Arquímedes y sus discípulos?
A) Elevaron los números a pilares del universo
B) La principal actividad económica era la agricultura, labor que efectuaban sobre terrenos que, en gran parte, habían ganado a la selva mediante el sistema de roza-quema. Así cultivaron maíz, frijol, calabaza, yuca, ají y algodón, entre otras especies.
C) alcanzaron un gran desarrollo científico y social: la Astronomía, la Botánica, la Medicina, la Farmacología y las Matemáticas (álgebra, geometría, aritmética y trigonometría) fueron las ciencias más estudiadas
D) fueron excelentes constructores. Además de levantar caminos para unir todo su territorio
  • 13. ¿Qué civilización evoluciono las matemáticas a gran escala?
A) Los griegos, al punto de introducir la física
B) los egipcios, hicieron pirámides
C) los mayas, al hacer pirámides
D) los aztecas, inventaron jardines flotantes
  • 14. ¿Cuál es la idea central de la paradoja del movimiento?
A) Cualquier distancia implica un numero "m" de etapas que requieren una cantidad "n" de tiempo
B) Cualquier distancia implica un numero finito de etapas que requieren una cantidad finita de tiempo
C) Cualquier distancia implica un numero infinito de etapas que requieren una cantidad infinita de tiempo
D) Cualquier distancia implica un numero x de etapas que requieren una cantidad y de tiempo
  • 15. ¿Al descubrir la fuerza de flotación, Arquímedes que fue lo que grito?
A) !!ya estuvo¡¡
B) !!Eureka¡¡
C) !!Lotería¡¡
D) !!sí¡¡
  • 16. Completa la oración:
    La ______ trata de comprender el universo mediante la observación, la _______ y la formulación de modelos y teorías; lo cual está íntimamente relacionado con las _______, marco de referencia, la materia y la _______, la investigación del espacio y el _______; esto solo es posible a partir de una comprensión previa de la dimensión, la forma, la simetría y el _______.
A) biología, experimentación, geografía, energía, espacio, cambio.
B) física, cambio, energía, experimentación, matemáticas, espacio.
C) química, matemáticas, exposición, energía, lugar, cambio.
D) física, experimentación, matemáticas, energía, espacio, cambio.
  • 17. ¿Quién postulo que la tierra orbitaba alrededor del sol?
A) Filoctetes
B) Arquimedes
C) Empédocles
D) Aristarco de Samos
  • 18. Método para producir un conocimiento
A) método inmersivo
B) método científico
C) método dogmático
D) método contemplativo
  • 19. Donde surgieron las primeras investigaciones
A) Mesopotamia, Egipto, Grecia y China.
B) Persia, Arabia, Irán, San Marino
C) Roma, Italia, Rusia, Alemania
D) E.E.U.U., Alemania, Rusia, Korea
  • 20. la Física trata de comprender el universo mediante la observación, experimentación y formulación de modelos y teorías
A) falso
B) verdadero
  • 21. Al convertir 185°F a Celsius se obtiene:
A) 120 °C
B) 100 °C
C) 90 °C
D) 85 °C
  • 22. Al convertir 50 °C a Kelvin se obtiene:
A) 32.3 °K
B) 323 °K
C) 323 °R
D) 332 °K
  • 23. Un motor mantiene una temperatura constante de 150°C, en grados Fahrenheit esta temperatura es:
A) 302 °R
B) 302 °K
C) 302 °F
D) 302 °F
  • 24. Durante un experimento se ponen en contacto 100 g de un determinado material a una temperatura de 30 °C con otros 300 g del mismo material a 50 °C. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio entre los materiales?
A) 45°F
B) 45°K
C) 45°C
D) 45°R
  • 25. Las águilas son aves que para poder volar a grandes alturas necesitan corrientes de aire caliente. Este fenómeno se conoce como:
A) Convección
B) fulguración
C) radiación
D) sustentación
  • 26. Para hacer hervir un litro de agua, ésta tiene que pasar de una temperatura inicial T, hasta 100 °C. ¿Cuál es la expresión que te permite obtener la cantidad de calor Q para tal fin?
A) Q= mc_e (100°C- T_i )
B) Q= mc_e (100°C+ T_i )
C) Q= mc_e (100°C- T_i )
D) Q= mc_e 〖+(T〗_i+100°C)
  • 27. Se aplican 5000 Cal a una barra de hierro (C_(e Fe )=0.113 cal/(g °C)) para incrementar su temperatura en 200 °C ¿Cuál es la masa de la barra?
A) 221.2389 Kg de Fe
B) 221.2389 g de Fe
C) 230.289 g de Fe
D) 22.1389 g de Fe
  • 28. ¿Cuáles son las características del calor especifico (C_(e )) y del calor latente (C_l)?
A) El calor especifico aumenta la temperatura y modifica la estructura de la sustancia, y el calor latente no cambia de estado la sustancia
B) El calor especifico cambia de estado la sustancia, y el calor latente solo aumenta la temperatura sin modificar la estructura de la sustancia
C) El calor especifico solo aumenta la temperatura sin modificar la estructura de la sustancia, y el calor latente cambia de estado la sustancia
D) El calor especifico no aumenta la temperatura sin modificar la estructura de la sustancia, y el calor latente no cambia de estado la sustancia
  • 29. Que cantidad de calor se debe aplicar a 1.8 kg de mercurio (C_(e Mg )=0.033 cal/(g °C)) para elevar su temperatura de 15 °C a 80 °C?:
A) 4.861 Kcal
B) 3.861 Kcal
C) 3.861 Kcal
D) 3.861 Kcal
  • 30. Una vasija metálica está compuesta por 2 Kg de cobre (Ce Cu =0.093 cal/g °C) y de 0.75 Kg de aluminio (Ce Al)=0.217 cal/g °C), si incrementa su temperatura de 20°C a 100 °C. ¿Cuánto calor recibe la pieza
A) 270.9 Kcal
B) 27.9 Kcal
C) 30.9 Kcal
D) 279 Kcal
  • 31. En el enunciado: “es imposible construir una máquina térmica que transforme en su totalidad el calor en energía y viceversa”. ¿A qué ley de la termodinámica se refiere?
A) segunda Ley
B) primera ley
C) ley cero
  • 32. El enunciado de la ley cero de la termodinámica afirma que:
A) Un sistema de cuerpos se encuentra en equilibrio cinético cunado el intercambio neto de energía entre sus elementos es cero
B) Un sistema de cuerpos se encuentra en equilibrio térmico cunado el intercambio neto de energía entre sus elementos es cero
C) Un sistema de cuerpos no se encuentra en equilibrio térmico cunado el intercambio neto de energía entre sus elementos es cero
D) Un sistema de cuerpos se encuentra en equilibrio térmico cunado el intercambio neto de energía entre sus elementos es distinto de cero
  • 33. Relacione las columnas
A) 1b, 2d, 3a, 4c
B) 1a, 2b, 3c, 4d
C) 1c, 2a, 3b, 4d
D) 1d, 2a, 3d, 4a
  • 34. La eficiencia de una maquina térmica se define como:
A) La relación entre el movimiento mecánico producido y el calor extraído
B) La relación entre el trabajo mecánico producido y el movimiento suministrado
C) La relación entre el trabajo mecánico producido y el calor suministrado
D) La relación entre el desplazamiento mecánico producido y el calor
  • 35. ¿Cuál es el incremento en la energía interna de un sistema si se le suministran 8000 cal de calor para que realice un trabajo de 20000 Joules?
A) 136000 J
B) 1360 J
C) 136 J
D) 13.6 KJ
  • 36. Se realiza un trabajo de 48 000 cal sobre un sistema para incrementar su energía interna en 50 000 cal. ¿Cuánto calor en Joules se le suministró?
A) 3000 J
B) 1000 J
C) 98000 J
D) 2000 J
  • 37. De acuerdo con la teoría cinética de los gases, ¿Qué sucede si un gas aumenta su temperatura?
A) aumenta la energía cinética de sus moléculas
B) aumenta la energía cinética de sus moléculas
C) aumenta la energía cinética de sus moléculas
D) aumenta la energía cinética de sus moléculas
  • 38. Propiedad de los cuerpos de recuperar su forma original después de que las fuerzas que los deforma dejan de actuar
A) blandicidad
B) elasticidad
C) esponjosidad
D) viscosidad
  • 39. Es una propiedad especifica de la materia
A) volumen
B) peso
C) masa
D) densidad
  • 40. La ley de los gases afirma que la energía cinética media de las moléculas es directamente proporcional a la temperatura (T) absoluta del gas. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones relaciona la afirmación de la teoría? Recuerda de k es la Constante de Boltzmann
A) 3k/(m.T)
B) 3/2 k.t
C) k/T2
D) k/T
  • 41. Un gas a una presión constante de 600 mmHg ocupa un volumen de 200 cm3 a una temperatura de 80°C. ¿Qué volumen ocupará el gas a una temperatura de 15°C?
A) 20 cm3
B) 40.5 cm3
C) 37.5 cm3
D) 50 cm3
  • 42. Si una masa de 400 g de cierto gas se encuentra en las siguientes condiciones: T=50°C, P = 90 atm, V = 75 cm3. Si la temperatura se incrementa a 70°C y el volumen a 100 cm3, ¿Cuál es la nueva presión del gas?
A) 708.02 Pa
B) 7.0802 atm
C) 70.802 atm
D) 70.802 Pa
  • 43. Se tiene el volumen de un gas constante a una presión absoluta de 450 mmHg y una temperatura de 40 °C. Si la presión del gas aumenta a 600 mmHg. ¿Cuál es la nueva temperatura del gas
A) 144.33 °F
B) 144.33 °C
C) 144.33 °R
D) 144.33 °K
  • 44. Relaciona las columnas
A) 1b, 2d, 3a, 4c
B) 1a, 2b, 3c, 4d
C) 1d, 2c, 3a, 4b
D) 1a,2c,3c,4d
  • 45. según la siguiente gráfica podemos concluir...
A) las papas Sabritas aportan más calorías por pieza, pero los runners aportan mas calorias por gramo
B) las papas Sabritas aportan menos calorías por pieza, pero los runners aportan menos calorías por gramo
C) las papas Sabritas las mismas calorías por pieza que los runners por gramo
D) las papas Sabritas aportan más calorías por pieza, pero los runners aportan menos calorías por gramo
  • 46. ¿Cuál es el índice de refracción de un material si en él la velocidad de la luz es de 189 000 km/s?
A) 56700
B) 1.587
C) 0.633
D) 2.058
  • 47. ¿Cuál es la velocidad con que la luz se mueve en un medio, si su índice de refracción es de 1.3?
A) 23076900 km/s
B) 330769.00 km/s
C) 230769.00 km/s
D) 30769.00 km/s
  • 48. un objeto se coloca a 70 cm de un espejo convexo de distancia focal igual a 12 cm. ¿Cuál es la distancia a la que se forma la imagen?
A) 11.24 cm
B) - 10.24 cm
C) 10.24 cm
D) - 11.24 cm
  • 49. un objeto se coloca 40 cm de una lente convergente que tiene una distancia focal de 25 cm. ¿ A qué distancia de la lente se forma la imagen?
A) 66.6 m
B) 6.66 cm
C) 76.6 cm
D) 66.6 cm
  • 50. Un objeto se coloca a una distancia de 5 cm de una lente divergente cuya distancia focal es de 13 cm. ¿ A que distancia de la lente se forma la imagen?
A) 12 cm
B) 81.2 cm
C) 8.12 cm
D) 812 cm
  • 51. actualmente se dice que la luz tiene un comportamiento dual, ¿cuál es la razón?
A) se comporta como onda y como particula
B) se refracta
C) se refleja
D) no se sabe
  • 52. dispositivo que obtiene una gran cantidad de energía explosiva por medio de reacciones nucleares
A) bomba atómica
B) bomba de TNT
C) Bomba de agua
D) bomba de polvora
  • 53. son elementos usados un una bomba atómica
A) Uranio, Plutonio, Yafetonio
B) Helio, Neón, Radón
C) Itrio, Prometio, Litio
D) Uranio, Plutonio,Hidrogeno
  • 54. Ciudades donde se utilizo la bomba atómica para fines bélicos practicos
A) Yokohama y Kobe
B) Hiroshima y Nagazaki
C) Berlin y Munich
D) Tokio y Osaka
  • 55. rama de la física que estudia la naturaleza a escalas espaciales pequeñas, los sistemas atómicos, subatómicos
A) Física Cuantica
B) Física Newtoniana
C) Física Homeopatica
D) Física Clasica
  • 56. el punto inicial en el que se formó la materia, el espacio y el tiempo.
A) Teoría del BTS
B) Teoría del Big - Bang
C) Teoría del Big - Bamg
  • 57. Parte de la astronomía que estudia las leyes generales, el origen y la evolución del universo
A) Cosmogonia
B) Cosmiatria
C) Cosmología
D) Cosmiatra
  • 58. Relato mítico relativo a los orígenes del mundo
A) Cosmiatria
B) Cosmiatra
C) Cosmogonia
D) Cosmología
  • 59. este sistema planetario se formó a partir de una densa nube de gas y polvo interestelar. Hace unos 4500 millones de años esa nube colapsó posiblemente debido a la onda de choque de una estrella cercana en explosión llamada supernova. Como consecuencia del colapso se formó una nebulosa solar.
A) sistema solar
B) sistema alfa centauri
C) Sistema orion
D) Sistema dagoba
  • 60. es la reacción en la que el núcleo de un átomo pesado, al capturar un neutrón incidente, se divide en dos o más núcleos de átomos más ligero
A) Acortamiento Nuclear
B) Alargamiento Nuclear
C) Fusión nuclear
D) Fisión nuclear
  • 61. es una reacción nuclear en la que dos núcleos de átomos ligeros, en general el hidrógeno y sus isótopos (deuterio y tritio), se unen para formar otro núcleo más pesado, generalmente liberando partículas en el proceso.
A) Fisión nuclear
B) Alargamiento Nuclear
C) Fusión nuclear
D) Acortamiento Nuclear
  • 62. Un resorte tiene una constante de restitución de 50 N/m, y se le coloca una pesa de 18 N. ¿Cuál es su alargamiento?
A) 0.51145 m
B) 0.10821 m
C) 1.68789 m
D) 0.31034 m
E) 3.14168 m
  • 63. Un pedazo de aluminio tiene un volumen de 125 cm3 y una masa de 337.5 g. ¿Cuál es su densidad?
A) 2800 kg/m3
B) 2700 kg/m3
C) 3700 kg/m3
D) 27 kg/m3
E) 270 kg/m3
  • 64. Un cubo de plata, cuyo lado mide 8 cm, tiene una masa de 5376 g. ¿Cuál es el peso específico de la plata?
A) 105000 N/m3
B) 109000 N/m3
C) 203000 N/m3
D) 108000 N/m3
E) 103000 N/m3
  • 65. Determine la presión hidrostática que existirá en una prensa hidráulica a una profundidad de 3 y 6 m, respectivamente. La densidad del agua es de 1000 kg/m3
A) P1 = 39430 N/m2 , P2 = 68860 N/m2
B) P1 = 29.430 N/m2 , P2 = 58.860 N/m2
C) P1 = 29430 N/m2 , P2 = 58860 N/m2
D) P1 = 28430 N/m2 , P2 = 57860 N/m2
E) P1 = 29 N/m2 , P2 = 58N/m2
  • 66. Calcular la fuerza que se aplica en el émbolo menor de una prensa hidráulica de 10 cm2 de área, si en el émbolo mayor con un área de 150 cm2 se produce una fuerza de 10 500 N.
A) f= 7 N
B) f= 600 N
C) f= 70 N
D) f= 700 N
E) f= 500 N
  • 67. Calcula el gasto en una tubería de la que fluye agua y en cuatro minutos es capaz de llenar cuatro cubetas de 20 litros cada una. Expresa el resultado en m3 / s
A) 333.33 m3/s
B) 0.33333 m3/s
C) 0.00033333 m3/s
D) 33.33 m3/s
E) 3.333 m3/s
  • 68. Una corriente de agua se mueve a una velocidad de 4 m/s a través de un tubo con área transversal de 2.5 cm2. El agua desciende gradualmente 9 m, mientras el tubo se incrementa a un área de 7 cm2. Si la presión en el punto de abajo es de 3 x 105 Pa, ¿Cuál es la presión en el punto de arriba?
A) 204,730.4076 N/m2
B) 20.4730 N/m2
C) 206,750.4076 N/m2
D) 204.730 N/m2
E) 2.04730 N/m2
  • 69. Un tanque abierto en su parte superior, tiene un orificio en la parte lateral de la base del tanque de 3 cm de diámetro, si el tanque tiene agua desde la base hasta una altura de 80 cm, ¿Cuál es la velocidad de salida del agua en el orificio?
A) 39.61817 m/s
B) 4.961817 m/s
C) 3.571817 m/s
D) 3.961817 m/s
E) 0.3961817 m/s
  • 70. Una barra de acero se retira de un horno cuando su temperatura es de 450°C, ¿cuál es la correspondiente temperatura Fahrenheit?
A) 862 F°
B) 942 F°
C) 742 F°
D) 852 F°
E) 842 F°
  • 71. Una varilla de acero tiene una longitud de 2.5 m a 5°C, ¿cuál es su nueva longitud a 70° C? El coeficiente de dilatación lineal de la varilla es de 11 x 10-5 °C-1.
A) L_f = 25.17855 m
B) L_f = 0.2517855 m
C) L_f = 251.7855 m
D) L_f = 2.517855 m
E) L_f = 2.687855 m
  • 72. ¿Cuál es el índice de refracción de un material si en él la velocidad de la luz es de 189 000 km/s?
A) 1.587
B) 0.633
C) 2.058
D) 56700
  • 73. ¿Cuál es la velocidad con que la luz se mueve en un medio, si su índice de refracción es de 1.3?
A) 23076900 km/s
B) 230769.00 km/s
C) 330769.00 km/s
D) 30769.00 km/s
  • 74. un objeto se coloca a 70 cm de un espejo convexo de distancia focal igual a 12 cm. ¿Cuál es la distancia a la que se forma la imagen?
A) - 10.24 cm
B) 10.24 cm
C) 11.24 cm
D) - 11.24 cm
  • 75. un objeto se coloca 40 cm de una lente convergente que tiene una distancia focal de 25 cm. ¿ A qué distancia de la lente se forma la imagen?
A) 76.6 cm
B) 6.66 cm
C) 66.6 cm
D) 66.6 m
  • 76. Un objeto se coloca a una distancia de 5 cm de una lente divergente cuya distancia focal es de 13 cm. ¿ A que distancia de la lente se forma la imagen?
A) 12 cm
B) 8.12 cm
C) 81.2 cm
D) 812 cm
  • 77. actualmente se dice que la luz tiene un comportamiento dual, ¿cuál es la razón?
A) no se sabe
B) se comporta como onda y como particula
C) se refleja
D) se refracta
  • 78. dispositivo que obtiene una gran cantidad de energía explosiva por medio de reacciones nucleares
A) bomba atómica
B) bomba de polvora
C) Bomba de agua
D) bomba de TNT
  • 79. son elementos usados un una bomba atómica
A) Uranio, Plutonio,Hidrogeno
B) Helio, Neón, Radón
C) Uranio, Plutonio, Yafetonio
D) Itrio, Prometio, Litio
  • 80. Ciudades donde se utilizo la bomba atómica para fines bélicos practicos
A) Hiroshima y Nagazaki
B) Tokio y Osaka
C) Yokohama y Kobe
D) Berlin y Munich
  • 81. rama de la física que estudia la naturaleza a escalas espaciales pequeñas, los sistemas atómicos, subatómicos
A) Física Homeopatica
B) Física Newtoniana
C) Física Cuantica
D) Física Clasica
  • 82. el punto inicial en el que se formó la materia, el espacio y el tiempo.
A) Teoría del Big - Bang
B) Teoría del Big - Bamg
C) Teoría del BTS
  • 83. Parte de la astronomía que estudia las leyes generales, el origen y la evolución del universo
A) Cosmiatria
B) Cosmología
C) Cosmogonia
D) Cosmiatra
  • 84. Relato mítico relativo a los orígenes del mundo
A) Cosmología
B) Cosmiatra
C) Cosmogonia
D) Cosmiatria
  • 85. este sistema planetario se formó a partir de una densa nube de gas y polvo interestelar. Hace unos 4500 millones de años esa nube colapsó posiblemente debido a la onda de choque de una estrella cercana en explosión llamada supernova. Como consecuencia del colapso se formó una nebulosa solar.
A) sistema solar
B) Sistema dagoba
C) Sistema orion
D) sistema alfa centauri
  • 86. es la reacción en la que el núcleo de un átomo pesado, al capturar un neutrón incidente, se divide en dos o más núcleos de átomos más ligero
A) Alargamiento Nuclear
B) Fusión nuclear
C) Fisión nuclear
D) Acortamiento Nuclear
  • 87. es una reacción nuclear en la que dos núcleos de átomos ligeros, en general el hidrógeno y sus isótopos (deuterio y tritio), se unen para formar otro núcleo más pesado, generalmente liberando partículas en el proceso.
A) Acortamiento Nuclear
B) Fisión nuclear
C) Alargamiento Nuclear
D) Fusión nuclear
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