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Pruebas de Física
tipo icfes (Archivo
icfes)
1. Se patea un balón que describe una trayectoria parabólica como se
aprecia en la gura
!a magnitud de la aceleración en el punto A es aA y la magnitud de la aceleración en el
punto " es a"# $s cierto que
A. aA %a"
B. aA & a"&0
C. aA 'a"
D. aA & a"
2. $n una pista circular de *uguete hay cuatro carros que se despla+an con rapide+ constante#
,odos los carros tardan el mismo tiempo en dar una vuelta completa a la pista# !a pista con los
carros en movimiento se representa mediante el esquema simplicado del circuito el-ctricomostrado en la gura#
!a magnitud de la aceleración de cualquiera de los carros en
cualquier momento esA.igual a cero. porque la magnitud de su velocidad
es constante#
B. igual a cero. porque la magnitud de la fuer+a neta sobre
el carro es nula#
C.diferente de cero. porque la magnitud de la velocidad angular
no es constante#
D.diferente de cero. porque la dirección de la velocidad no
es constante#
3. /n la+o de longitud ! y masa por unidad de longitud igual a m se tensiona mediante bloquesde masa m cada uno. como se muestra en las siguientes guras# !a masa del la+o es muchomenor que la masa de un bloque#
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y 2
B.solamente 2
y 3
C.solamente 1.
2 y 3
4# 1. 2.
5. 3
4. 4os cuerpos de masa m1 y m2 est0n conectados por una cuerda ine6tensible que pasa por unapolea sin fricción. m1 se encuentra sobre la supercie de una mesa hori+ontal sin fricción y m2cuelga libremente como lo muestra la gura# ,eniendo en cuenta que m2 & 2m1. la aceleracióndel sistema es igual a#
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A.2 g
B.275 g
C.172 g
D.572 g
8$SP9:4A !AS P8$;/:,AS < = > "ASA:49S$ $: !A ?:F98@A?9:
< /na m0quina de entrenamiento lan+a pelotas de tenis. que describen
una trayectoria parabólica como se indica en la gura#
!os vectores que me*or representan la componente hori+ontal de la
velocidad de una pelota en los puntos A. 9 y " son
6. !os vectores que representan la aceleración de una pelota en los
puntos A. 9 y " son
7. !a aceleración gravitacional en la !una es cerca de 17> de la
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aceleración en la ,ierra# Si sobre la supercie de la !una usted pudiera
lan+ar un balón hacia arriba con la misma velocidad que sobre la
supercie de la ,ierra. Bu0l de las siguientes armaciones sería
correctaC
A.$l balón tarda el mismo tiempo en alcan+ar la m06ima altura en la !una
que en la ,ierra#
B.$l balón tardaría seis veces m0s del tiempo en la !una que el tiempo
que tarda en la ,ierra#
C.$l balón tardaría seis veces m0s del tiempo en la ,ierra que el tiempo
que tarda en la !una#
D.$l balón tardaría 17> del tiempo en la !una que el tiempo que tarda en
la ,ierra#
8. /n pesista levanta una masa m. Bómo es la fuer+a F que e*erce el
pesista comparada con el peso que levantaCA.F ' mg
B.mg ' F
C.F D mg
D.F & mg
9. 4e esta ecuación se puede asegurar que en la caída libre la altura(h) que ha descendido uncuerpo y la velocidad al cuadrado (v
2) que
lleva en esa posición. son directamente proporcionales# 4os cuerpos sede*an caer desde alturas. h1 y h2. se observa que al llegar al piso v2(Eelocidad nal del cuerpo lan+ado desde h2) es el doble de v1
(Eelocidad nal del cuerpo lan+ado desde la altura h1)#Puede afirmarse que: A. h1 = h2 B. h1 = ½ h2C. h2 = 4h1 D. h1 = 2h2
1# $s incorrecto afirmar, al comparar las alturas y sus respectivas velocidadesen la ecuación general h = v2/2g, que
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A# h1 & v22 7g "# h1 & v12 72g# h2 & 2v12 7g 4# h2 & 3v12 7g
8$SP/$S,AS
1 2 5 3 < > G H 14 4 4 " 4 " A 4
11. SegIn la situación ilustrada. podemos armar que
A.$l recorrido reali+ado por el corredor " en el punto P es mayor que el
reali+ado por el corredor A en el mismo punto#
B.!a rapide+ del corredor " es mayor que la rapide+ del corredor A en el
punto P#
C.!a rapide+ del corredor " es menor que la rapide+ del corredor A en el
punto P#
D.!a rapide+ del corredor " es igual que la rapide+ del corredor A en el
punto P#
12. $s cierto. durante el tiempo que nos representa la gr0fica desde el
instante inicial hasta que llegan al punto P. que
A.$l recorrido reali+ado por el corredor " es mayor que el reali+ado por
el corredor A#
B.!a rapide+ del corredor " durante la prueba es mayor que la rapide+
del corredor A#
C.!a rapide+ del corredor " durante la prueba es menor que la rapide+
del corredor A#
D.!a rapide+ del corredor "
es igual que la rapide+ del
corredor A# 15#!agura nos
podría representar una de las
siguientes situaciones
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A #?nicialmente. el corredor A que le lleva una venta*a al corredor ". seagota y lo pasa el corredor "#
B. ?nicialmente el corredor " que lleva una venta*a. se agota y lo pasa el
corredor A#
C.omo toda prueba. ambos inician en el mismo punto#
D.$l corredor A con toda seguridad que ganar0#
14. Si A y " nos representan a dos personas en un parque. es cierto que
A.A y " se est0n ale*ando cada ve+ m0s#
B.A y " se est0n acercando cada ve+ m0s#C.A y " se est0n acercando. se cru+an en el punto P y se comien+an a
ale*ar#
D.A y " se est0n acercando. se cru+an en el punto P y continIan *untos
15. $s falso. durante el tiempo que nos representa la gr0fica. que
A.$l recorrido reali+ado por " es mayor que el reali+ado por A#
B.!a rapide+ de A es mayor que la rapide+ de "#
C.!a rapide+ con que se acercan A y " es la suma de la rapide+ de A y la
rapide+ de "#D.!a rapide+ con que se ale*an A y " es la suma entre la rapide+ de " y
la rapide+ de A#
16. Sabemos que un cuerpo permanece en equilibrio. es decir en reposo
o con velocidad constante. a menos que una fuer+a e6terna actIe
sobre -l# /n balón es pateado y se mueve inicialmente con velocidad
constante y luego de un cierto recorrido se queda quieto# 4e este
hecho se puede afirmar
A.Al balón inicialmente en reposo se le aplicó una fuer+a e6terna quelo hi+o moverse con velocidad constante. luego la ausencia de otra
fuer+a e6terna hi+o que este quedara de nuevo en reposo
B.Al balón inicialmente en reposo se le aplicó una fuer+a e6terna que
lo hi+o moverse con velocidad constante. luego la presencia de otra
fuer+a e6terna hi+o que este quedara de nuevo en reposo
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C.$l balón cumple con las condiciones de equilibrio. ya que
inicialmente se encuentra en reposo. luego lleva velocidad constante
y queda luego en reposo. luego no hay fuer+as e6ternas sobre este#
D.$l balón se encuentra en varias condiciones de equilibrio. ya que
inicialmente se encuentra en reposo. luego lleva velocidad
constante y queda luego en reposo. solamente hay una fuer+a
e6terna sobre este al ser pateado#
17. !a Segunda !ey de :eJton e6presa que la Fuer+a es equivalente al
producto entre la masa y la aceleración# /n astronauta se encuentra
reali+ando una reparación en la $stación $spacial ?nternacional.
accidentalmente el bra+o roboti+ado de la $stación lo engancha y lo
empu*a con una fuer+a F durante t segundos arro*0ndolo al espacio# Si
m es la masa del astronauta. para reali+ar la labor de salvamento delastronauta se debe enviar una nave que alcance una velocidad
A.E & Ft7m
B.E ' Ft7m
C.E & at K voD.E & L2aM
18. Si la nave apenas logra alcan+ar la velocidad nal con la que es
arro*ado el astronauta#
A.!o logra alcan+ar nalmente ya que en el espacio al no haber
gravedad. este no variar0 su velocidad#
B.:unca lo logra alcan+ar. pues se mantiene la venta*a o recorrido
reali+ado por el astronauta mientras sale la nave a rescatarlo#
C.!o alcan+a ya que el astronauta luego de ser arro*ado comien+a aperder la velocidad porque ya no se presenta la
fuer+a que lo impulsó#
D.:o lo logra alcan+ar. ya que el astronauta comien+a a ser arrastradopor la fuer+a gravitacional de la ,ierra que hace que se vayaacelerando poco a poco#
19. /n cuerpo de masa @ se despla+a por una carretera de longitud M#
Para conocer su rapide+ promedio se necesita
A.onocer la masa @
B.onocer la distancia M
C.onocer el tiempo empleado para recorrer @
D.onocer la distancia M y el tiempo empleado#
20. /n camión parte del reposo y cambia su velocidad en 6 Nilómetrospor segundo cada segundo# Para determinar su velocidad al cabo de t
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segundos requerimos de
A.Su aceleración
B.6 y t
C.Solo 6
D.Solo t
8$SP/$S,AS
11 12 15 13 1< 1> 1G 1 1H 2
" A A " " " " 4 "
21. /n corcho cilíndrico de altura h y cuya densidad es la mitad de ladel agua est0 unido por una cuerda de longitud al fondo de unrecipiente como se muestra en la gura# uando se abre la llave elnivel de agua en el recipiente comien+a ascender# !a gr0fica quemuestra como varía la tensión , en la cuerda en función del nivel 6 delagua es
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22. !a gura muestra un tramo de una montaOa rusa sin fricción
!a energía mec0nica del carro es tal que cuando llega al punto 3 se
encuentra en reposo# !a gr0ca de la energía cin-tica como función de la
coordenada 6 asociada a este movimiento es
23. !a siguiente es la gr0ca de la posición (6) como función del
tiempo de una esfera que se mueve sobre una línea recta#
4e la gr0ca se concluye que la longitud total recorrida por la esfera
entre t & y < segundos es
A.#2 m
B.#5 mC.#1 m
D.#< m
24. !a posición de la esfera en t & < segundos es
A.
B.#2 mC.#1 m
D.#< m25. 4os bloques est0n en contacto sobre una supercie sin fricción#
/na fuer+a se aplica sobre uno de ellos como muestra la gura
!a aceleración del sistema vale
A. F(m1 m2)
B.F7m2C.F7m1D.F7(m1 K m2)
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26. Si F12 es la fuer+a que aplica m1 sobre m2 y F21 es la fuer+a que aplica
m2 sobre m1. el diagrama de fuer+as sobre m2 es
27. Sobre un bloque de 2Ng de masa. colocado sobre una mesa defricción despreciable. se aplican dos fuer+as F1 y F2 como indica eldibu*o
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!a fuer+a neta que actIa sobre el bloque es la indicada en
28. $l bloque se mueve con una aceleración cuyo valor es
29. !a gr0fica muestra la posición de un cuerpo que se mueve en línearecta. en función del tiempo# $n ella se tiene que 6(t) & 2 K t
2. en
donde las unidades est0n en el S#?#
29. $s correcto armar que el cuerpo
A.se mueve con velocidad constante
B.describe movimiento parabólico
se mueve con aceleración constante
4# aumenta linealmente su aceleración
30. $l despla+amiento del cuerpo entre t & 5 s y t & > s valeA.5 m
B.2G m
C. 2G 2 2H 5" " A 4 " A A A
31. /n motociclista est0 dando vueltas dentro de una *aula de lamuerte. la cual es esf-rica de radio r como muestra la gura# !a masa
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del con*unto motoQmotociclista es m#
31. !a fuer+a centrípeta F e*ercida sobre el con*unto motoQmotociclista en
el punto A es la mostrada en la gura#
Pregunta 52
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32. /n bloque de hierro pende de dos cuerdas iguales atadas a
postes como muestra la gura# !as tensiones en las cuerdas son
iguales# 8especto a la situación anterior. el valor del peso del
bloque es
A#2,senR
B. ,senR
C.2,#D. ,cos R
4os niOos *uegan en la playa con una pelota de caucho# $l niOo A lan+a
la pelota al niOo ". la cual describe la trayectoria mostrada en la gura#
(Solucione 55 y 53)
$n uno de los lan+amientos. cuando la pelota se encuentra en el punto
1. comien+a a soplar un viento lateral que e*erce una fuer+a hacia la
i+quierda sobre la pelota#
33. Suponiendo que el aire quieto no e*erce ninguna fricción sobre la
pelota. el movimiento hori+ontal de la pelota antes de que haya llegado
al punto 1 es
A./niforme#B.acelerado pero no uniformemente
C.uniformemente acelerado hacia la derecha#
D.uniformemente acelerado hacia la i+quierda#
34. A partir del instante 1 el movimiento hori+ontal de la pelota
A.no sufrir0 cambios
B.tendr0 velocidad nula
C.
tendr0 velocidad constanteD. tendr0 velocidad decreciente#
35. 4os sacos de lastre. uno con arena y otro con piedra. tienen el
mismo tamaOo. pero el primero es 1 veces m0s liviano que el
Iltimo# Ambos sacos se de*an caer al mismo tiempo desde la
terra+a de un edificio# 4espreciando el ro+amiento con el aire es
correcto armar que llegan al suelo
A.al mismo tiempo con la misma rapide+#
B.en momentos distintos con la misma rapide+
C.al mismo tiempo con rapide+ distinta#D.en momentos distintos con rapide+ distinta#
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36. /na pelota se de*a caer desde una altura h. con velocidad
inicial cero# Si la colisión con el piso es el0stica y se desprecia el
ro+amiento con el aire. se concluye que
A.luego de la colisión la aceleración de la pelota es cero#
B. la energía cin-tica de la pelota no varía mientras cae#C. luego de rebotar. la altura m06ima de la pelota ser0 igual a h#
D. la energía mec0nica total varía. porque la energía potencial cambia
mientras la pelota cae#
,res bloques de masas iguales est0n alineados sobre una mesa sin
fricción# $l bloque 1 avan+a con velocidad constante E y choca
inel0sticamente contra el bloque 2. quedando pegado a -l# $stos dos
bloques chocar0n inel0sticamente contra el tercero que queda pegado a
los anteriores# (Solucione 5G. 5)
37. !a velocidad del con*unto nal es igual a
A.E
B.E72C.E75
D.E73
38. Si en la situación anterior se tuviesen n bloques y chocasen
sucesiva e inel0sticamente en igual forma. la velocidad del con*unto
nal formado por los n bloques. ser0 igual a
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39. !a gr0fica aceleración contra velocidad para el movimientorectilíneo de un carro que parte del reposo es la siguiente#
Sí t1 es el tiempo que tarda el carro desde arrancar hasta llegar a una
velocidad !o y t2 es el tiempo que tarda en pasar de !o a 2!o# Puede
concluirse que
8$SP/$S,AS51 52 55 53 5< 5> 5G 5 5H 34 A A 4 A 4 4
!a lectura del peso de una persona en una b0scula es el valor de la
fuer+a normal aplicada sobre ella# ?maginemos que la ,ierra rota con
una rapide+ angular tal que sobre su ecuador toda b0scula marca cero
sin importar el ob*eto colocado sobre ella#
41. !a duración del día sería apro6imadamente 1 hora y 25
minutos# omo función del radio de la tierra 8 y su aceleración
gravitacional g. este tiempo se puede e6presar como
$n dos bande*as 1 y 2 id-nticas se sueltan dos piedritas a intervalos
iguales de tiempo# !a bande*a1 est0 llena con agua y la bande*a 2 con
miel# Simult0neamente se toman fotografías de cada bande*a#
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42. !a gura que me*or ilustra las formas de las ondas generadas en las
supercie de los uidos.
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43. omparando las características de las ondas generadas en el
agua y en el aceite se puede afirmar que las que se generan en
agua se propagan con
A.mayor frecuencia que las ondas en la bande*a 2
B.mayor longitud de onda que las ondas en la bande*a 2C. igual longitud de onda que las ondas en la bande*a 2
D.menor rapide+ que las ondas en la bande*a 2
44. /na cuerda de longitud l. densidad lineal T y tensionada por una
fuer+a F. presenta la onda estacionaria mostrada en la gura. al
ponerla a oscilar con frecuencia f#
Si se toma otra cuerda de igual longitud l. tensionada por una fuer+aigual F. igualmente su*eta por sus e6tremos pero de densidad lineal 3T .y se la pone a oscilar con la misma frecuencia f. el patrón de ondasestacionarias que se observa es el mostrado en la gura
$n la gura se muestran gr0ficamente el primer armónico que se
produce en un tubo abierto y uno cerrado de la misma longitud 8# !a
región sombreada representa la mayor densidad de mol-culas de aire#
45. $n esta situación. la longitud del tubo abierto en t-rminos de su
correspondiente longitud de onda es
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46.Si fa y fc son. respectivamente. las frecuencias de los primeros
armónicos del tubo abierto y del cerrado. entonces
47. Al aumentar la longitud de los tubos de la situación anterior en la
misma proporción. se cumple que
A.la frecuencia del tubo abierto disminuye mientras la del cerrado
aumenta
B. la frecuencia del tubo abierto aumenta mientras la del cerrado
disminuye
C. las frecuencias de los dos tubos aumentan
D. las frecuencias de los dos tubos disminuyen
48. 4os espe*os planos se colocan sobre una mesa formando un 0ngulode H
. como ilustra la gura# /n rayo luminoso incide sobre el espe*o
1 formando el 0ngulo indicado de 5# $l 0ngulo que forma el rayo
emergente con el espe*o 2. vale
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A1<0
"#5
#3<
4# >
49. 4os rayos de lu+ ro*a se refractan en dos materiales de índices derefracción n1 y n2. tales que n1' n2# $l índice de refracción de unmaterial se dene como el cociente entre la velocidad de la lu+ en elvacío y la velocidad de la lu+ en ese material#
Si U1. f 1. E1. U2. f 2. E2 son las longitudes de onda. frecuencia yvelocidades de los rayos refractados en los materiales 1 y 2respectivamente. se puede afirmar que
50. /n espe*o cóncavo forma de un ob*eto 9 la imagen ?# 4e los
siguientes diagramas de rayos luminosos que partan de 9 hacia el
espe*o (F es foco y centro de curvatura)#
!os que est0n bien dibu*ados son
A.sólo el ? y el ??
B.sólo el ??
C.sólo el ???
D. todos
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8$SP/$S,AS31 32 35 33 3< 3> 3G 3 3H
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A.la temperatura promedio de la ciudad " es mayor que la de A
B. la temperatura promedio de la ciudad " es menor que la de A
C.hubo una fuga de gas
D. la ciudad " est0 a menor altura sobre el mar que la ciudad A
53. uando un cuerpo cae dentro de un uido e6perimenta una fuer+a
de viscosidad que es proporcional a su velocidad y de dirección
contraria a ella# 4e las siguientes gr0ficas de velocidad contra tiempo la
que puede corresponder al movimiento de ese cuerpo es
54. Se fabrica un instrumento para estudiar la presión hidrost0tica
conectando dos -mbolos de pl0stico con un resorte e introduci-ndolos
en un tubo como se muestra en la gura#
!os -mbolos evitan que el fluido llene el espacio entre ellos y pueden
desli+arse sin ro+amiento a lo largo del tubo# Al ir introduciendo el
instrumento en un tanque con agua los -mbolos se mueven dentro deltubo y adoptan la posición#
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55. $n dos recipientes de iguales volImenes se tienen gases
ideales# !a masa de cada mol-cula del gas del primer recipiente es
m1 y la rapide+ promedio de esas mol-culas es E1# Para el gas del
recipiente 2 estas magnitudes correspondientemente valen m2 y
E2. cumpli-ndose que m1 ' m2 y E1 'E2# !os recipientes
contienen iguales cantidades de mol-culas Acerca de las presiones
y temperaturas de estos gases se puede afirmar que
A.
las presiones son iguales pero ,1 es mayor que ,2
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B. las presiones son iguales pero ,1 es menor que ,2
C.P1 es mayor que P2 y ,1 es mayor que ,2
D.P1 es menor que P2 y ,1 es menor que ,2
56. $n una cubeta de ondas una esfera movida por un motortoca el agua en el punto 9 1 veces por segundo generandoondas circulares que se propagan como se muestra en lasiguiente gura#
$n la cubeta la velocidad de propagación de las ondas depende
de la profundidad del agua# Sobre las ondas así generadas.
puede decirse que
A.la longitud de onda es independiente de la profundidad del agua pero
la frecuencia varía con la profundidad#
B. la frecuencia es independiente de la profundidad pero la longitud de
onda depende de la profundidad
C. la longitud de onda y la frecuencia dependen de la profundidad del
agua en la cubeta#D. la frecuencia y la longitud de onda son independientes de la
profundidad del agua en la cubeta#
57. /n pequeOo robot submarino lleva un dispositivo que permite lmar
ba*o la supercie del mar como se muestra en la gura# (Solucione
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58. 4os detectores de presión A y " de forma circular se encuentran
en la cara superior del robot. el detector A tiene mayor di0metro que
el detector "# !a presión que registra el detector A
A.es menor que la registrada por ". porque el volumen de agua sobre la
supercie de " es mayor#
B.es menor que la registrada por ". porque la fuer+a de la columna de
agua sobre la supercie " es menor
C.es igual que la registrada por ". porque la profundidad a la que seencuentran ambas superficies es igual#
D. igual que la registrada por ". porque el volumen de la columna de agua
sobre ambos detectores es igual#
59. 4entro de una ca*a herm-tica. de paredes totalmente aislantes y al
vacío. se halla un tro+o de hielo a Q2 # !a ca*a contiene una bombilla
inicialmente apagada# (Solucione )
@ientras la bombilla permanece apagada la gr0ca que muestra la
temperatura del hielo en función del tiempo es
60. $stando el tro+o de hielo a Q2 se enciende la bombilla# A partir
de este instante. acerca de la temperatura del tro+o de hielo se
puede armar que
A. no cambia. puesto que no hay materia entre la bombilla y el hielo
para el intercambio de calor
B.va aumentando. porque la radiación de la bombilla comunica energía
cin-tica a las mol-culas del hielo
C.no cambia puesto que no hay contacto entre la supercie de labombilla y la del hielo
D.aumenta. porque la lu+ de la bombilla crea nueva materia entre la
bombilla y el hielo. que permite el intercambio de calor
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8$SP/$S,AS
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aislantes como se muestra en la gura# !a barra A es met0lica y la " es
de vidrio# Ambas se ponen en contacto con una barra cargada #
4espu-s de un momento se retira la barra # Posteriormente se
acercan dos p-ndulos de esferas conductoras neutras. una en cada
e6tremo de este monta*e# !a armación que me*or describe la posición
que adoptar0n los p-ndulos despu-s de retirar la barra es
A.el p-ndulo pró6imo a la barra A se ale*a al igual que lo hace el otro
p-ndulo de la barra "
B.el p-ndulo pró6imo a la barra A se acerca al igual que lo hace el otrop-ndulo a la barra "
C.el p-ndulo pró6imo a la barra A se acerca a ella y el p-ndulo pró6imo
a la barra " se mantiene vertical
D.el p-ndulo pró6imo a la barra A se mantiene vertical y el p-ndulo
pró6imo a la barra " se acerca
66. 4os esferas met0licas cargadas el-ctricamente penden de hilos no
conductores como se ilustra en la gura
#
4e los siguientes. la gura que ilustra las fuer+as el-ctricas sobre lasesferas cuando se acercan la una a la otra es
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67. $n la preparación de una sopa se utili+an ingredientes con masa mi y con un calor específico
promedio Wi# Adem0s de los ingredientes se aOade una masa m de agua cuyo calor especíco es
W #!a energía que hay que cederle a la sopa para llevarla desde la temperatura ambiente ,o.
hasta su punto de ebullición ,e. es
68. !as esferas met0licas que se muestran en la gura se cargan con 1 cada una# !abalan+a se equilibra al situar el contrapeso a una distancia 6 del e*e
Se pone una tercera esfera a una distancia 2d por deba*o de la esfera A y cargada con Q2#
Para equilibrar la balan+a se debe
A.agregar carga positiva a la esfera AB.mover la esfera " hacia aba*o
C.mover el contrapeso a la derecha
D.mover el contrapeso a la i+quierda
69.4os esferas (1 y 2) con cargas iguales se encuentran sobre una supercie lisa no conductoray est0n atadas a un hilo no conductor# !a esfera 1 est0 *a a la supercie# Al cortar el hilo. la
gr0fica de aceleración contra 6 de la esfera 2 es
70.4os cargas q y Qq se encuentran dispuestas en la forma indicada en la gura Si $1 y $2son los campos el-ctricos generados respectivamente por q y Q q en el punto P. el diagrama
que los representa es
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71. /n muOeco met0lico con bra+os móviles se construyó con papel aluminio. alambre ycorcho. como se ilustra en la gura
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/n muOeco cargado negativamente se une a otro muOeco descargado
y luego se separan# 4e esta situación se puede afirmar que A# el
muOeco cargado se descarga. cargando al muOeco descargado#
B.el muOeco descargado. descarga al primer muOeco. quedando ambos
neutros#
C.un muOeco queda cargado positivamente y el otro negativamente#
D.ambos muOecos quedan cargados negativamente
72. /n estudiante dispone de dos bombillos. dos roscas para bombillo.una pila y alambre suficiente# $l desea construir un circuito en el cual la
pila mantenga los dos bombillos encendidos por el mayor tiempo
posible# 4e los siguientes circuitos. aquel que cumple esta condición es
73. $l dispositivo indicado en la gura consta de una ca*a dividida en dos
partes por un -mbolo sin fricción# $n el compartimiento de la i+quierda
hay n moles de gas ideal y un resorte de constante X y longitud natural
8 que su*eta el -mbolo permaneciendo elongado en equilibrio. como se
muestra#
Si en el compartimiento vacío de la situación anterior se introducen n
moles de gas ideal. suceder0 que el -mbolo
A.permanece en donde estaba. pues las presiones de los gases son
iguales en los dos compartimientos
B.se corre hacia la i+quierda puesto que el nuevo gas e*erce fuer+a sobre
el -mbolo
C.se corre hacia la derecha dado que el resorte debe comprimir el nuevogas
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D.puede moverse a un lado u otro dependiendo de la presión del vacío en
la situación inicial
74. /na partícula de carga Kq se despla+a con velocidad E y penetra en
una región de ancho ! donde e6iste un campo el-ctrico constante $
paralelo al e*e M. como muestra la gura (1)#
!a trayectoria seguida por la partícula en la región del campo el-ctrico.
es la mostrada en
75. $l tiempo que tarda la partícula en atravesar la región con campoel-ctrico es !7E y su aceleración hori+ontal vale q$7m # $l punto endonde la partícula abandona el campo el-ctrico tiene como abcisa y &
Q ! 7 2 y ordenada 6 igual a a# 172(q$7m)(!7E )2
b# !K(q$7m)
2c# 172(q$7m)
2(!7E ) d# !Q 172(q$7m)(!7E
2)
76. $n el interior de cada pistón del motor de un carro. la gasolina
me+clada con aire hace e6plosión cuando salta la chispa el-ctrica en la
bu*ía# !a e6plosión produce gases en e6pansión que mueven el pistón
Bu0l es la secuencia que me*or describe las transformaciones de
energía en el pistónC (la echa significa se transforma en)
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A.$nergía el-ctrica de la bu*ía
YY energía mec0nica de
e6pansión de los gases YY
energía mec0nica de lospistones
B.$nergía química de la me+cla
combustibleQaire YYY energía
mec0nica de e6pansión de los
gases YYY energía mec0nica
del pistón#
C.$nergía el-ctrica de la bu*íaYY energía química de lame+cla YYY
calor YYY energía mec0nica del
pistón
D.$nergía química de la me+cla
YY energía el-ctrica de la bu*ía
YYY energía mec0nica del
pistón#
77. 4esde un helicóptero que vuela en línea recta a 1 m sobre el
nivel del mar. se envían pulsos de ondas infrasónicas para medir la
profundidad del oc-ano# 4e esta forma se construyó la gr0ca
Ztiempo entre el envío y la recepción del pulso[ contra Zposición M del
helicóptero[ \t(s) vs 6(m)] (Solucione GG. G)
Al reali+ar las mediciones. los t-cnicos del helicóptero registraban
primero una seOal d-bil y luego la seOal proveniente del fondo del
mar# 4e las siguientes e6plicaciones para este fenómeno
1 !a seOal d-bil es producto de la interferencia destructiva entre
el pulso emitido y el pulso ree*ado por el suelo marino#
2 !a seOal d-bil se debe al
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ree*o del sonido en la
superficie del mar 5 $sto se
debe a la irregularidad del
suelo marino#
3 $l receptor capta una leve seOal de las ondas que se ale*an. pero conmenor frecuencia debido al efecto 4oppler#Son correctas
A.1 y 2
B.sólo 5
C.sólo 2
D.2 y 3
78. /na resistencia 8o se conecta en paralelo a otra resistencia 8.
como indica la gura# Si se tiene que la resistencia equivalente
entre los puntos a y b igual a 8 73. se debe cumplir que el valor de
8 es igual a
79. /n parlante emite a una frecuencia *a dada# $s correcto armar que
un observador escuchar0 un sonidoA.de mayor frecuencia si el observador o el parlante se mueve (n)
acerc0ndose entre sí
B.de menor frecuencia si el observador se ale*a o si el parlante se
acerca
C.de menor frecuencia si el parlante se acerca y el observador se acerca
D.de mayor frecuencia si el parlante o el observador se ale*an entre sí
80. /na resistencia 8o se conecta en serie a otra resistencia 8# Para
que la resistencia equivalente sea igual a 28o. se debe cumplir que
el valor de 8 sea igual a
8$SP/$S,ASG1 G2 G5 G3 G< G> GG G GH 4 A " 4 A " A A
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