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CUESTIONARIO No. 1
+ÁREA: Ciencias Naturales y
Educación Ambiental
ASIGNATURA: Física PRIMER PERIODO
FECHA: Marzo 6 /2015 DOCENTE: Esp. Samir Rivera R
Alumno(a): ___________________________________. Grupo 11º
PREGUNTAS DE SELECCION MULTIPLE CON UNICA RESPUESTA - (TIPO I)
Las preguntas de este tipo constan de un enunciado y de cuatro posibilidades de respuesta, entre las cuales usted debe escoger la
que considere correcta.
1. En un M.A.S, cuando la elongación desde el punto de
equilibrio es máxima:
a). La energía potencial es máxima y la energía cinética
es mínima.
b) La energía potencial es un cuarto de la energía
cinética.
c) La energía potencial es mínima y la energía cinética es
máxima.
d) La energía cinética es un cuarto de la energía
potencial.
2. Un M.A.S, es producido por una fuerza elástica, esta
fuerza es:
a). Proporcional a la elongación y de sentido opuesto
b) inversamente proporcional a la desfase
c) constante en modulo
d) Proporcional a la amplitud
3. En un movimiento armónico simple, la velocidad es
máxima cuando
A. la elongación es máxima
B. la aceleración es cero
C.el período es máximo
D. la frecuencia es máxima
4. En un movimiento armónico simple, cuando la
elongación desde el punto de equilibrio es
máxima
A. la energía potencial es máxima y la energía
cinética es mínima
B. la energía potencial es un cuarto de la energía
cinética
C.la energía potencial es mínima y la energía
cinética es máxima
D.la energía cinética es un cuarto de la energía
potencial
5. La aceleración en el M.A.S. es:
A. Máxima en el centro de la trayectoria y nula en
los extremos.
B. Del mismo signo que la elongación.
C. Nula en el centro de la trayectoria y máxima en
los extremos.
D. Constante en toda la trayectoria.
6. En un M.A.S.:
A. La energía potencial es constante y la cinética
cambia continuamente.
B. Sólo existe energía cinética y se mantiene
constante.
C. Las energías cinética y potencial no cambian a lo
largo de la trayectoria.
D. La energía mecánica se mantiene constante.
7. En un M.A.S. la energía mecánica es proporcional:
A. Al período.
B. Al cuadrado de la amplitud.
C. A la amplitud del movimiento.
D. Al ángulo de desfase.
8. Dada la fórmula para el cálculo del período de
2
L
T
g
 , con base en ello es cierto que:
A. El período del péndulo es inversamente
proporcional a la gravedad.
B. El período del péndulo es directamente
proporcional a la longitud.
C. El período del péndulo es inversamente
proporcional a la longitud
D. El período del péndulo no depende de la masa
9. Si llevamos un reloj de péndulo de la tierra a la
luna éste:
A. Se atrasa
B. Conserva su período
C. Se adelanta
D. Puede adelantarse o retrasarse, no se puede
predecir.
10. Si queremos que un reloj de péndulo que se
atrasa, dé la hora correcta, se puede:
A. Aumentar la longitud.
B. Llevarlo a la luna, donde la gravedad es menor.
C. Aumentar la masa que cuelga.
D. Disminuir la longitud del péndulo
RESPONDA LAS PREGUNTAS 11 Y 12 DE ACUERDO CON LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN
El péndulo esquematizado en la figura oscila entre los
puntos 1 y 2. El tiempo que tarda en ir del punto 1 al punto
2 es 1 segundo.
11. La frecuencia de oscilación, f, del péndulo es
A. 0,5 Hz
B. 2 Hz
C. 1 Hz
D. 1,5 Hz
12. En el péndulo anterior, la cuerda de longitud L, se
cambia por otra de longitud 4L. Comparada con la
frecuencia de oscilación f, la nueva frecuencia es
A. 2f
B. f/4
C. igual a f
D. f/2
13.
La perturbación que se produce en el punto donde cae la
gota se propaga a lo largo de la superficie del agua. En
esta situación, se puede afirmar que
A. la perturbación avanza hacia las paredes del recipiente
sin que haya desplazamiento de una porción de agua
hacia dichas paredes
B. la porción de agua afectada por el golpe de la gota se
mueve hacia las paredes del recipiente
C. si el líquido en el que cae la gota no es agua, la
perturbación no avanza
D. la rapidez de propagación de la perturbación depende
únicamente del tamaño de la gota que cae
14. Se observa la explosión de dos objetos que
irradian luz al mismo tiempo, después se escucha
el ruido del objeto 1 y luego se escucha el ruido
del objeto 2, se puede concluir que:
A. La rapidez de las ondas sonoras es mayor
que las ondas luminosas.
B. Los dos objetos explotaron a la misma
distancia de su lanzamiento.
C. El primer objeto explotó más cerca del sitio
de lanzamiento.
D. El segundo objeto explotó más cerca del
lanzamiento que el primero.
15. Sobre la superficie terrestre el período de
oscilación de un péndulo es T. Se lleva ese
péndulo a un planeta en donde su período de
oscilación es igual a 2T. La aceleración
gravitacional en la superficie de ese planeta es
igual a (g terrestre = 10 m/s2)
A. 20.0 m/s2
B. 10.0 m/s2
C. 5. 0 m/s2
D. 2.5 m/s2
RESPONDA LAS PREGUNTAS 16 A 18 DE
ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
Dos resortes idénticos cuya constante elástica es k y
longitud natural es x se introducen, atados por una
esfera pequeña de masa m, en un cilindro sin fricción
de longitud 2x como se indica en la figura 1.
16. La esfera se desplaza una distancia d hacia la
derecha como se indica en la figura 2. Los
vectores que representan las fuerzas ejercidas por
los resortes son
( Fd = fuerza ejercida por el resorte de la derecha, Fi
= fuerza ejercida por el resorte de la izquierda)
17. En estas condiciones la esfera puede oscilar
horizontalmente. Su período de oscilación es
18. Suponga que el cilindro se coloca verticalmente.
De las siguientes afirmaciones:
I. La masa permanece en reposo en la mitad del
cilindro
II. La masa oscila debido únicamente a su peso
III. La posición de equilibrio de la masa está debajo
de la mitad del cilindro
Son correctas
A. las tres
B. la II y la III
C. únicamente la I
D. únicamente la III
RESPONDA LAS PREGUNTAS 19 y 20 DE
ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
Dos bloques exactamente iguales se hallan
sumergidos en líquidos M y N y suspendidos cada
uno de un resorte como se indica en la figura. La
longitud natural de los resortes es  y los bloques se
hallan sumergidos al mismo nivel. El líquido M es de
mayor densidad que N.
19. La figura que ilustra el diagrama de fuerzas para
los bloques es (los vectores se encuentran a
escala. E representa el empuje, FR la fuerza
elástica y W el peso)
20. Se puede afirmar que
A. la constante de elasticidad del resorte 1 es mayor
que la del resorte 2
B. la constante de elasticidad del resorte 1 es menor
que la del resorte 2
C. la constante de elasticidad del resorte 1 es igual
que la del resorte 2
D. el problema no brinda suficiente información para
conocer la relación entre las constantes de elasticidad
de los resortes
HOJA DE RESPUESTA
¡Éxitos!
5
A B C D
18
A B C D
7
A B C D
1
A B C D
2
A B C D
3
A B C D
4
A B C D
6
A B C D
8
A B C D
9
A B C D
10
A B C D
12
A B C D
11
A B C D
16
A B C D
17
A B C D
14
A B C D
13
A B C D
15
A B C D
19
A B C D
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Cuestionario 11º fís 2015

  • 1. CUESTIONARIO No. 1 +ÁREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental ASIGNATURA: Física PRIMER PERIODO FECHA: Marzo 6 /2015 DOCENTE: Esp. Samir Rivera R Alumno(a): ___________________________________. Grupo 11º PREGUNTAS DE SELECCION MULTIPLE CON UNICA RESPUESTA - (TIPO I) Las preguntas de este tipo constan de un enunciado y de cuatro posibilidades de respuesta, entre las cuales usted debe escoger la que considere correcta. 1. En un M.A.S, cuando la elongación desde el punto de equilibrio es máxima: a). La energía potencial es máxima y la energía cinética es mínima. b) La energía potencial es un cuarto de la energía cinética. c) La energía potencial es mínima y la energía cinética es máxima. d) La energía cinética es un cuarto de la energía potencial. 2. Un M.A.S, es producido por una fuerza elástica, esta fuerza es: a). Proporcional a la elongación y de sentido opuesto b) inversamente proporcional a la desfase c) constante en modulo d) Proporcional a la amplitud 3. En un movimiento armónico simple, la velocidad es máxima cuando A. la elongación es máxima B. la aceleración es cero C.el período es máximo D. la frecuencia es máxima 4. En un movimiento armónico simple, cuando la elongación desde el punto de equilibrio es máxima A. la energía potencial es máxima y la energía cinética es mínima B. la energía potencial es un cuarto de la energía cinética C.la energía potencial es mínima y la energía cinética es máxima D.la energía cinética es un cuarto de la energía potencial 5. La aceleración en el M.A.S. es: A. Máxima en el centro de la trayectoria y nula en los extremos. B. Del mismo signo que la elongación. C. Nula en el centro de la trayectoria y máxima en los extremos. D. Constante en toda la trayectoria. 6. En un M.A.S.: A. La energía potencial es constante y la cinética cambia continuamente. B. Sólo existe energía cinética y se mantiene constante. C. Las energías cinética y potencial no cambian a lo largo de la trayectoria. D. La energía mecánica se mantiene constante. 7. En un M.A.S. la energía mecánica es proporcional: A. Al período. B. Al cuadrado de la amplitud. C. A la amplitud del movimiento. D. Al ángulo de desfase. 8. Dada la fórmula para el cálculo del período de 2 L T g  , con base en ello es cierto que: A. El período del péndulo es inversamente proporcional a la gravedad. B. El período del péndulo es directamente proporcional a la longitud. C. El período del péndulo es inversamente proporcional a la longitud D. El período del péndulo no depende de la masa 9. Si llevamos un reloj de péndulo de la tierra a la luna éste: A. Se atrasa B. Conserva su período C. Se adelanta D. Puede adelantarse o retrasarse, no se puede predecir. 10. Si queremos que un reloj de péndulo que se atrasa, dé la hora correcta, se puede: A. Aumentar la longitud. B. Llevarlo a la luna, donde la gravedad es menor. C. Aumentar la masa que cuelga. D. Disminuir la longitud del péndulo RESPONDA LAS PREGUNTAS 11 Y 12 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN El péndulo esquematizado en la figura oscila entre los puntos 1 y 2. El tiempo que tarda en ir del punto 1 al punto 2 es 1 segundo. 11. La frecuencia de oscilación, f, del péndulo es A. 0,5 Hz B. 2 Hz C. 1 Hz D. 1,5 Hz 12. En el péndulo anterior, la cuerda de longitud L, se cambia por otra de longitud 4L. Comparada con la frecuencia de oscilación f, la nueva frecuencia es A. 2f B. f/4 C. igual a f D. f/2 13. La perturbación que se produce en el punto donde cae la gota se propaga a lo largo de la superficie del agua. En esta situación, se puede afirmar que A. la perturbación avanza hacia las paredes del recipiente sin que haya desplazamiento de una porción de agua hacia dichas paredes B. la porción de agua afectada por el golpe de la gota se mueve hacia las paredes del recipiente C. si el líquido en el que cae la gota no es agua, la perturbación no avanza D. la rapidez de propagación de la perturbación depende únicamente del tamaño de la gota que cae 14. Se observa la explosión de dos objetos que irradian luz al mismo tiempo, después se escucha el ruido del objeto 1 y luego se escucha el ruido del objeto 2, se puede concluir que: A. La rapidez de las ondas sonoras es mayor que las ondas luminosas. B. Los dos objetos explotaron a la misma distancia de su lanzamiento.
  • 2. C. El primer objeto explotó más cerca del sitio de lanzamiento. D. El segundo objeto explotó más cerca del lanzamiento que el primero. 15. Sobre la superficie terrestre el período de oscilación de un péndulo es T. Se lleva ese péndulo a un planeta en donde su período de oscilación es igual a 2T. La aceleración gravitacional en la superficie de ese planeta es igual a (g terrestre = 10 m/s2) A. 20.0 m/s2 B. 10.0 m/s2 C. 5. 0 m/s2 D. 2.5 m/s2 RESPONDA LAS PREGUNTAS 16 A 18 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Dos resortes idénticos cuya constante elástica es k y longitud natural es x se introducen, atados por una esfera pequeña de masa m, en un cilindro sin fricción de longitud 2x como se indica en la figura 1. 16. La esfera se desplaza una distancia d hacia la derecha como se indica en la figura 2. Los vectores que representan las fuerzas ejercidas por los resortes son ( Fd = fuerza ejercida por el resorte de la derecha, Fi = fuerza ejercida por el resorte de la izquierda) 17. En estas condiciones la esfera puede oscilar horizontalmente. Su período de oscilación es 18. Suponga que el cilindro se coloca verticalmente. De las siguientes afirmaciones: I. La masa permanece en reposo en la mitad del cilindro II. La masa oscila debido únicamente a su peso III. La posición de equilibrio de la masa está debajo de la mitad del cilindro Son correctas A. las tres B. la II y la III C. únicamente la I D. únicamente la III RESPONDA LAS PREGUNTAS 19 y 20 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Dos bloques exactamente iguales se hallan sumergidos en líquidos M y N y suspendidos cada uno de un resorte como se indica en la figura. La longitud natural de los resortes es  y los bloques se hallan sumergidos al mismo nivel. El líquido M es de mayor densidad que N. 19. La figura que ilustra el diagrama de fuerzas para los bloques es (los vectores se encuentran a escala. E representa el empuje, FR la fuerza elástica y W el peso) 20. Se puede afirmar que A. la constante de elasticidad del resorte 1 es mayor que la del resorte 2 B. la constante de elasticidad del resorte 1 es menor que la del resorte 2 C. la constante de elasticidad del resorte 1 es igual que la del resorte 2 D. el problema no brinda suficiente información para conocer la relación entre las constantes de elasticidad de los resortes HOJA DE RESPUESTA ¡Éxitos! 5 A B C D 18 A B C D 7 A B C D 1 A B C D 2 A B C D 3 A B C D 4 A B C D 6 A B C D 8 A B C D 9 A B C D 10 A B C D 12 A B C D 11 A B C D 16 A B C D 17 A B C D 14 A B C D 13 A B C D 15 A B C D 19 A B C D 20 A B C D 21 A B C D