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EXAMEN III FISICA Apreciados estudiantes a continuación encontraran el examen número 2 de física. El cual tendrán para resolver durante los próximos 3 días. No olvidar a la hora de enviar el archivo adjunto su nombre, curso y horario y la tabla con las respuestas marcadas…. Nombre: __________________________________ Curso: ____________________________________ Horario: ___________________________________ Una fuerza F es usada para sostener un bloque de masa m sobre un plano inclinado como se muestra en la figura. El plano forma un ángulo con la horizontal y F es perpendicular al plano. El coeficiente de fricción entre el bloque y el plano es . 1. El diagrama que mejor representa las fuerzas que actúan sobre el sistema físico es: 2. Si la masa se encuentra en reposo, la expresión para la fuerza normal estará dada por: A. N=mgsenθ B. N= mg μ senθ C. N=mg cos θ D. N=mg 3. Cuál es la mínima fuerza F, necesaria para mantener en reposo el bloque: A. mg ( sen θμ cos θ) B. mg μ (sen θμ cos θ)

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EXAMEN III FISICA

Apreciados estudiantes a continuación encontraran el examen número 2 de física. El cual tendrán para resolver durante los próximos 3 días. No olvidar a la hora de enviar el archivo adjunto su nombre, curso y horario y la tabla con las respuestas marcadas….

Nombre: __________________________________Curso: ____________________________________Horario: ___________________________________

Una fuerza F es usada para sostener un bloque de masa m sobre un plano inclinado como se muestra en la figura. El plano forma un ángulo con la horizontal y F es perpendicular al plano. El coeficiente de fricción entre el bloque y el plano es .

1. El diagrama que mejor representa las fuerzas que actúan sobre el sistema físico es:

2. Si la masa se encuentra en reposo, la expresión para la fuerza normal estará dada por:

A. N=mg senθ

B. N=mgμsenθ

C. N=mgcosθD. N=mg

3. Cuál es la mínima fuerza F, necesaria para mantener en reposo el bloque:

A. mg(senθ−μ cos θ)

B. mgμ

(senθ−μcosθ)

C. mgμ

(senθ)

D. mgμ

(cosθ−senθ)

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4. Si se considera que el bloque se desliza sobre la superficie, las ecuaciones que permitirán solucionar el sistema, estarán mejor descritas por:

A. μN−mg senθ=0; N−F−mg cosθ=0B. μN−mg senθ=mg;N−F−mgcosθ=mgC. μN−mgcosθ=mg ;N−F−mg senθ=0D. μN−mg senθ=ma;N−F−mgcosθ=0

5. La aceleración sobre el sistema está dada por:

A. a=μFm+g (μcosθ−senθ )

B. a=g (μ senθ−cosθ )

C. a=μFm+g (μ senθ−cosθ )

D. a=g (μ senθ−cosθ )

6. Si la fuerza aplicada es igual a cero y el ángulo =90

A. a=gB. a=g/2C. a=√2/2gD. a=2g

7. La primera ley de newton plantea:

A. Todo cuerpo tiende a mantener su estado de movimiento (velocidad constante), a menos que una fuerza externa actué sobre él.B. Todo cuerpo tiende a mantener su estado de movimiento (aceleración constante), a menos que una fuerza externa actué sobre él.

C. Todo cuerpo tiende a mantener su estado de movimiento (velocidad constante), a menos que un objeto colisione con él.D. Todo cuerpo tiende a mantener su estado de movimiento (aceleración constante), a menos que una velocidad externa actué sobre él.

8. Una mujer sostiene un objeto en una de sus manos. De acuerdo con la tercera ley de newton la fuerza de reacción al peso de la bola es:

A. La fuerza normal que ejerce el piso sobre los pies de la mujer.B. La fuerza normal que la mano ejerce sobre el objeto.C. La fuerza normal que el objeto ejerce sobre la mano.D. La fuerza gravitacional que ejerce la tierra sobre el objeto.

9. Dos masas idénticas m están conectadas, a una cuerda sin masa, con dos poleas sin fricción (ver figura), si el sistema se encuentra en reposo. La tensión T de la cuerda es:

A. T mgB. T = mgC. Mayor que mg pero menor que 2mgD. T 2mg

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10. Un objeto puntual describe una trayectoria circular de radio R. Cuando el objeto completa una vuelta la magnitud del vector desplazamiento es

A. 2RB. 2πRC. πRD. 0

11. La velocidad angular media del minutero de un reloj en funcionamiento normal es, en radianes por segundo, igual a:

A. 2 π /100B. 2π /1800C. 2π /3000D. 2 π /3600

12. La barra de la figura gira con movimiento uniforme alrededor de un eje que pasa por el punto O. Sean 1 y 2 dos puntos de la barra. Es correcto afirmar que:

A. 1 y 2 tienen la misma velocidad angular. B. 1 tiene mayor rapidez que 2.C. 1 tiene mayor velocidad angular que 2.D. 1 y 2 tienen la misma rapidez.

13. De la siguiente grafica posición contra tiempo se puede afirmar:

A. La aceleración es constante en todo el intervalo de tiempo.B. La velocidad es constante negativa.C. La Velocidad es constante en todo instante, pero cambia de sentidoD. El cuerpo acelera hasta un punto máximo para luego detenerse

14. La figura muestra un objeto puntual que efectúa un movimiento circular uniforme en sentido horario. Cuando el objeto pasa por el punto A, los vectores de velocidad v⃗ y aceleración a⃗ están orientados como se ilustra en la opción.

15. La velocidad angular media del minutero de un reloj en funcionamiento normal es, en radianes por segundo, igual a:

A. 2 π /100B. 2π /1800C. 2π /3000D. 2 π /3600

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16. La gráfica desplazamiento - tiempo (x vs t ) que mejor representa un móvil viajando en línea recta con velocidad constante, no cero es:

17. En el parque Simón Bolívar un niño lanza una pelota verticalmente hacia arriba y la recibe en su mano nuevamente. De las graficas que aparecen a continuación la mejor representación de la rapidez en función del tiempo es:

A. 1B. 2C. 3D. 4

18. Un disco rota con una velocidad angular contante ω en torno al punto O en un plano horizontal, sobre el disco se colocan tres masas de igual peso, volumen y área.

De acuerdo al anterior caso es correcto afirmar que:

A. La velocidad angular para las 3 masas es diferenteB. La fuerza centrípeta es la misma para las tres masasC. El punto de mayor velocidad tangencial se experimenta en la masa C D. El punto de mayor velocidad angular se experimenta sobre la masa B

19. El diagrama que mejor representa la aceleración centrípeta sobre la masa es:

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20. El siguiente sistema muestra dos objetos de masas iguales (m1 = m2

= 10 kg), si se aplica una fuerza, de 30 N al bloque de la izquierda y 10 N al bloque de la derecha y se desprecia el rozamiento con la superficie. La tensión de la cuerda estará dada por:

A. 10 NB. 30 NC. 25 ND. 20 N

21. De acuerdo con la siguiente situación física el mínimo valor de la fuerza F para que el bloque de masa m se encuentre en reposo con respecto al carro de masa M esta dado por la siguiente expresión.

A. (M +m) gμ

B. 2(M+m) gμ

C. 12

(M+m ) gμ

D. 23(M+m) g

μ

22. Un piloto recorre una pista circular de F1 con perímetro de 100 metros a una frecuencia de 2 vueltas por minuto, de acuerdo a la

expresión de la aceleración centrípeta a= v2

r y velocidad tangencial

v=ωr , que aceleración experimentara el piloto, después de reducir su velocidad angular en un 50 % antes de entrar a pits.

A. π2/18 m/s2

B. 2π 2/18 m/s2

C. 10/6 m/s2

D. π2/9 m/s2

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TABLA DE RESPUESTAS

Nombre: __________________________________Curso: ____________________________________Horario: ___________________________________

OPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A

B

C

D