Test del segundo parcial 2017-2018 (GIE)
De Laplace
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Dos masas del mismo peso, 10N, están unidas por un hilo ideal (“1”), inextensible y sin masa, que pasa por una polea ideal, sin masa ni rozamiento. Una de las masas está unida al suelo por un resorte de constante <math>k=100\,\mathrm{N}/\mathrm{m}</math> y longitud natural <math>\ell_0=10\,\mathrm{cm}</math>. La otra se mantiene a la misma altura que la primera mediante otro hilo ideal (“2”) de 15cm de longitud. ¿Cuánto vale la tensión de cada hilo? | Dos masas del mismo peso, 10N, están unidas por un hilo ideal (“1”), inextensible y sin masa, que pasa por una polea ideal, sin masa ni rozamiento. Una de las masas está unida al suelo por un resorte de constante <math>k=100\,\mathrm{N}/\mathrm{m}</math> y longitud natural <math>\ell_0=10\,\mathrm{cm}</math>. La otra se mantiene a la misma altura que la primera mediante otro hilo ideal (“2”) de 15cm de longitud. ¿Cuánto vale la tensión de cada hilo? | ||
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:* '''A''' <math>\vec{F}_{T1}=25\,\mathrm{N}</math>, <math>\vec{F}_{T2}=0\,\mathrm{N}</math>. | :* '''A''' <math>\vec{F}_{T1}=25\,\mathrm{N}</math>, <math>\vec{F}_{T2}=0\,\mathrm{N}</math>. | ||
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:* '''C''' <math>\vec{F}_{T1}=15\,\mathrm{N}</math>, <math>\vec{F}_{T2}=5\,\mathrm{N}</math>. | :* '''C''' <math>\vec{F}_{T1}=15\,\mathrm{N}</math>, <math>\vec{F}_{T2}=5\,\mathrm{N}</math>. | ||
:* '''D''' <math>\vec{F}_{T1}=10\,\mathrm{N}</math>, <math>\vec{F}_{T2}=25\,\mathrm{N}</math>. | :* '''D''' <math>\vec{F}_{T1}=10\,\mathrm{N}</math>, <math>\vec{F}_{T2}=25\,\mathrm{N}</math>. | ||
+ | ;Solución: | ||
+ | La respuesta correcta es la '''<span style="color:red;">C<span>'''. | ||
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+ | ==Fuerza central== | ||
+ | Una partícula se mueve por el espacio sometida exclusivamente a la acción de una fuerza central con centro ''O''. ¿Qué magnitudes son constantes de movimiento para esta partícula? | ||
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+ | :* '''A''' Su energía mecánica y su momento cinético respecto a O, pero no su cantidad de movimiento. | ||
+ | :* '''B''' Su energía mecánica, su momento cinético respecto a O y su cantidad de movimiento. | ||
+ | :* '''C''' Su energía mecánica, pero no su cantidad de movimiento ni su momento cinético respecto a O. | ||
+ | :* '''D''' Su energía cinética, su momento cinético respecto a O y su cantidad de movimiento. | ||
+ | ;Solución: | ||
+ | La respuesta correcta es la '''<span style="color:red;">A<span>'''. | ||
+ | |||
+ | ==Radio de curvatura== | ||
+ | De la segunda ley de Newton se deduce que, en un movimiento circular uniforme, a igualdad de fuerza y de rapidez, el radio de curvatura… | ||
+ | |||
+ | :* '''A''' es inversamente proporcional a la masa. | ||
+ | :* '''B''' es independiente de la masa. | ||
+ | :* '''C''' es proporcional a la masa. | ||
+ | :* '''D''' es proporcional a la raíz cuadrada de la masa. | ||
;Solución: | ;Solución: | ||
La respuesta correcta es la '''<span style="color:red;">C<span>'''. | La respuesta correcta es la '''<span style="color:red;">C<span>'''. | ||
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Revisión de 17:18 27 nov 2017
Contenido |
1 Cuerpo en plano inclinado
Un cuerpo de 13 N de peso se encuentra sobre la superficie de un plano inclinado de pendiente tg(β) = 5 / 12. El coeficiente de rozamiento del cuerpo con el plano vale μ=0.5. Desde la parte de abajo del cuerpo se le aplica una fuerza de 4 N, tangente al plano y en sentido ascendente.
¿Cuánto vale, en módulo, la fuerza de rozamiento que experimenta el cuerpo?
- A 1 N.
- B 5 N.
- C 6 N.
- D 4 N.
- Solución
La respuesta correcta es la A.
2 Polea con hilos tensos
Dos masas del mismo peso, 10N, están unidas por un hilo ideal (“1”), inextensible y sin masa, que pasa por una polea ideal, sin masa ni rozamiento. Una de las masas está unida al suelo por un resorte de constante y longitud natural . La otra se mantiene a la misma altura que la primera mediante otro hilo ideal (“2”) de 15cm de longitud. ¿Cuánto vale la tensión de cada hilo?
- A , .
- B , .
- C , .
- D , .
- Solución
La respuesta correcta es la C.
3 Fuerza central
Una partícula se mueve por el espacio sometida exclusivamente a la acción de una fuerza central con centro O. ¿Qué magnitudes son constantes de movimiento para esta partícula?
- A Su energía mecánica y su momento cinético respecto a O, pero no su cantidad de movimiento.
- B Su energía mecánica, su momento cinético respecto a O y su cantidad de movimiento.
- C Su energía mecánica, pero no su cantidad de movimiento ni su momento cinético respecto a O.
- D Su energía cinética, su momento cinético respecto a O y su cantidad de movimiento.
- Solución
La respuesta correcta es la A.
4 Radio de curvatura
De la segunda ley de Newton se deduce que, en un movimiento circular uniforme, a igualdad de fuerza y de rapidez, el radio de curvatura…
- A es inversamente proporcional a la masa.
- B es independiente de la masa.
- C es proporcional a la masa.
- D es proporcional a la raíz cuadrada de la masa.
- Solución
La respuesta correcta es la C.