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PROBLEMA 1
Un jugador de golf practica un tiro desde una hondonada como se ve en la figura.
La pelota se mueve libremente durante 4 seg hasta alcanzar el hoyo que está a 32 m
de distancia y a 4 m de altura. Calcular :
a) El vector velocidad en el punto más alto de la trayectoria
b) La altura máxima que alcanzó la pelota
c) La velocidad con la que llegó al hoyo. ( Módulo, dirección y sentido )
PROBLEMA 2
El sistema de la figura donde m1 = 6 kg y m3 = 3 kg está inicialmente en reposo.
Se lo suelta y se verifica que la masa m1 tarda 2 seg en tocar el piso. Calcular :
a) La aceleración de m2 durante el movimiento.
b) El valor de m2
c) La fuerza de contacto entre los cuerpos 2 y 3 durante el movimiento
m1
m2
m3 4 m
32 m
4 m
14-5-10
D1 D2 E3 E4 E5 E6
ASIMOV 10-PF1- 25 -
PROBLEMA 3
El siguiente gráfico representa la posición en función del
tiempo de un movimiento rectilíneo. De acuerdo al gráfico
diga cuál de las opciones es la correcta. ( V0 indica la velo-
cidad del móvil para t = 0 )
PROBLEMA 4
Se deja caer un cuerpo desde 100 m de altura. De los pares de gráficos que se ofrecen
como opción, ¿ Cuáles representan mejor la velocidad del objeto y la fuerza total que
actúa sobre él, respectivamente, como función del tiempo ?
PROBLEMA 5
El gráfico de la figura representa la velocidad en función del
tiempo de 2 móviles A y B que en t = 0 hs, tienen posición x = 0
ambos. Entonces, cuando t = 2 hs :
a) XA = XB y VA = VB , b) XA < XB y VA = VB
c) XA > XB y VA = VB d) XA < XB y VA < VB
e) XA > XB y VA < VB f) XA = XB y VA < VB
PROBLEMA 6
En todo tiro oblicuo en el vacío en las proximidades de las sup. terrestre se cumple que :
a) La fuerza neta ( resultante ) y la velocidad son siempre tangentes a la trayectoria
b) La fuerza neta ( resultante ) y la aceleración son siempre tangentes a la trayectoria
c) No hay fuerza neta ( resultante ) y la velocidad es siempre tangente a la trayectoria
d) La fuerza neta ( resultante ) y la aceleración son siempre perpendiculares entre sí
e) La fuerza neta ( resultante ) y la velocidad son siempre perpendiculares entre sí
f) La fuerza neta ( resultante ) y la aceleración tienen siempre dirección radial y el
mismo sentido

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Primer parcial 14 5-2010 tema d1 - física

  • 1. ASIMOV 10-PF1- 24 - PROBLEMA 1 Un jugador de golf practica un tiro desde una hondonada como se ve en la figura. La pelota se mueve libremente durante 4 seg hasta alcanzar el hoyo que está a 32 m de distancia y a 4 m de altura. Calcular : a) El vector velocidad en el punto más alto de la trayectoria b) La altura máxima que alcanzó la pelota c) La velocidad con la que llegó al hoyo. ( Módulo, dirección y sentido ) PROBLEMA 2 El sistema de la figura donde m1 = 6 kg y m3 = 3 kg está inicialmente en reposo. Se lo suelta y se verifica que la masa m1 tarda 2 seg en tocar el piso. Calcular : a) La aceleración de m2 durante el movimiento. b) El valor de m2 c) La fuerza de contacto entre los cuerpos 2 y 3 durante el movimiento m1 m2 m3 4 m 32 m 4 m 14-5-10 D1 D2 E3 E4 E5 E6
  • 2. ASIMOV 10-PF1- 25 - PROBLEMA 3 El siguiente gráfico representa la posición en función del tiempo de un movimiento rectilíneo. De acuerdo al gráfico diga cuál de las opciones es la correcta. ( V0 indica la velo- cidad del móvil para t = 0 ) PROBLEMA 4 Se deja caer un cuerpo desde 100 m de altura. De los pares de gráficos que se ofrecen como opción, ¿ Cuáles representan mejor la velocidad del objeto y la fuerza total que actúa sobre él, respectivamente, como función del tiempo ? PROBLEMA 5 El gráfico de la figura representa la velocidad en función del tiempo de 2 móviles A y B que en t = 0 hs, tienen posición x = 0 ambos. Entonces, cuando t = 2 hs : a) XA = XB y VA = VB , b) XA < XB y VA = VB c) XA > XB y VA = VB d) XA < XB y VA < VB e) XA > XB y VA < VB f) XA = XB y VA < VB PROBLEMA 6 En todo tiro oblicuo en el vacío en las proximidades de las sup. terrestre se cumple que : a) La fuerza neta ( resultante ) y la velocidad son siempre tangentes a la trayectoria b) La fuerza neta ( resultante ) y la aceleración son siempre tangentes a la trayectoria c) No hay fuerza neta ( resultante ) y la velocidad es siempre tangente a la trayectoria d) La fuerza neta ( resultante ) y la aceleración son siempre perpendiculares entre sí e) La fuerza neta ( resultante ) y la velocidad son siempre perpendiculares entre sí f) La fuerza neta ( resultante ) y la aceleración tienen siempre dirección radial y el mismo sentido