Fis Semi3 Int2013

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CEPRE-UNALM CICLO INTENSIVO 2013 1 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS TERCER SEMINARIO DE FISICA LEYES DE NEWTON - DINAMICA 01. La tensión en la última masa, en N, es: (m 1 =m 2 =m 3 =....m 20= 2 kg) A) 150 B) 20 C) 100 D) 10 E) 200 02. Determine el trabajo neto, en J, realizado sobre el bloque de la figura, cuando éste asciende 4 m. A) 300 B) 400 C) 500 D) 600 E) cero 03. Hallar el trabajo, en J, realizado por la fuerza “F” si el bloque de 10 kg recorre 25 m con rapidez constante A) 1 250 B) 1 000 C) 1 500 D) 1 200 E) 300 04. Determine el trabajo neto, en J, sobre el bloque de 18 kg para desplazarlo 5 m. Si F = 100 N y la superficie vertical es lisa. A) 500 B) 600 C) 800 D) 1 200 E) 1 500 05. Por un plano inclinado de 3 m de alto y 4 m de base, se traslada con velocidad constante un bloque de 10 kg, mediante una fuerza paralela al desplazamiento. Qué trabajo, en J, se realiza cuando el bloque llegue al final del plano inclinado. A) 300 B) 600 C) 400 D) 800 E) 500 06. Una fuerza neta de 30 N actúa sobre un cuerpo de 15 kg que se encuentra inicialmente en reposo. Calcule el trabajo, en J, realizado por la fuerza durante el primer segundo. A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50 07. Un bloque de 40 kg. se encuentra en el piso de un ascensor, si la normal del piso sobre el bloque es 440 N, entonces el cambio de energía cinética del bloque cuando el ascensor recorre 15 m. es en J. A) 600 C) 6 000 E) 7 200 B) 6 600 D) 5 400 08. Un bloque de 2 kg. se mueve con velocidad constante de 10 m/s en una superficie horizontal con coeficiente cinético de fricción 2 , 0 . Si el bloque se le agrega una masa de 2 kg. la distancia, en m, que se detiene es: A) 20 B) 25 C) 100 D) 50 E) 75 09. Una esferita de 1 kg se suelta como se muestra en la fig. Hallar la máxima deformación, en m, que sufre el resorte debido a la energía de la esfera. (K = 100 N/m) A) 0,5 B) 0,4 C) 0,8 D) 1 E) 2 10. Un collarín de 2 kg se suelta en el punto A y debido a la fuerza elástica adquiere movimiento. Hallar la rapidez, en m/s, del collarín en B, si en el tramo AB pierde 4 J por efectos del rozamiento? (K=1000 N/m y la longitud natural del resorte es 30 cm) A) 4 B) 5 C) 3 D) 8 E) 9 11. El móvil de masa 10 kg parte del reposo por acción de una fuerza de F, determine el cambio de energía cinética del móvil, en J, después de haber recorrido 5 m. A) 100 B) 120 C) 150 D) 180 E) 200 12. Una piedra de 2 kg unido en el extremo de una cuerda de 0,5 m, gira con rapidez de 2 revoluciones por segundo. Cuál es la energía cinética, en J. A) 2 C) 5 2 E) 2 2 B) 4 2 D) 8 2 F k= 0,5 F=200 N 5 kg k=0,5 37° 53° 30cm A B F= 50 N = 1/7 37º m20 T liso F= 200 N m2 m1 53° F 4 m Resorte sin deformar

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CEPRE-UNALM CICLO INTENSIVO 2013

1

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS

TERCER SEMINARIO DE FISICA

LEYES DE NEWTON - DINAMICA

01. La tensión en la última masa, en N, es: (m1=m2=m3=....m20= 2 kg)

A) 150 B) 20 C) 100 D) 10 E) 200

02. Determine el trabajo neto, en J, realizado sobre el bloque de la figura, cuando éste asciende 4 m.

A) 300 B) 400 C) 500 D) 600 E) cero

03. Hallar el trabajo, en J, realizado por la fuerza “F” si

el bloque de 10 kg recorre 25 m con rapidez constante

A) 1 250 B) 1 000 C) 1 500 D) 1 200 E) 300

04. Determine el trabajo neto, en J, sobre el bloque de

18 kg para desplazarlo 5 m. Si F = 100 N y la superficie vertical es lisa.

A) 500 B) 600 C) 800 D) 1 200 E) 1 500

05. Por un plano inclinado de 3 m de alto y 4 m de

base, se traslada con velocidad constante un bloque de 10 kg, mediante una fuerza paralela al desplazamiento. Qué trabajo, en J, se realiza cuando el bloque llegue al final del plano inclinado.

A) 300 B) 600 C) 400 D) 800 E) 500

06. Una fuerza neta de 30 N actúa sobre un cuerpo de

15 kg que se encuentra inicialmente en reposo. Calcule el trabajo, en J, realizado por la fuerza durante el primer segundo.

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50

07. Un bloque de 40 kg. se encuentra en el piso de un ascensor, si la normal del piso sobre el bloque es 440 N, entonces el cambio de energía cinética del bloque cuando el ascensor recorre 15 m. es en J. A) 600 C) 6 000 E) 7 200 B) 6 600 D) 5 400

08. Un bloque de 2 kg. se mueve con velocidad

constante de 10 m/s en una superficie horizontal

con coeficiente cinético de fricción 2,0 . Si el

bloque se le agrega una masa de 2 kg. la distancia, en m, que se detiene es:

A) 20 B) 25 C) 100 D) 50 E) 75

09. Una esferita de 1 kg se suelta como se muestra en

la fig. Hallar la máxima deformación, en m, que sufre el resorte debido a la energía de la esfera. (K = 100 N/m)

A) 0,5 B) 0,4 C) 0,8 D) 1 E) 2

10. Un collarín de 2 kg se suelta en el punto A y debido

a la fuerza elástica adquiere movimiento. Hallar la rapidez, en m/s, del collarín en B, si en el tramo AB pierde 4 J por efectos del rozamiento? (K=1000 N/m y la longitud natural del resorte es 30 cm)

A) 4 B) 5 C) 3 D) 8 E) 9

11. El móvil de masa 10 kg parte del reposo por acción

de una fuerza de F, determine el cambio de energía cinética del móvil, en J, después de haber recorrido 5 m.

A) 100 B) 120 C) 150 D) 180 E) 200

12. Una piedra de 2 kg unido en el extremo de una

cuerda de 0,5 m, gira con rapidez de 2 revoluciones por segundo. Cuál es la energía cinética, en J.

A) 2 C) 5

2 E) 2

2

B) 42 D) 8

2

F

k= 0,5

F=200 N

5 kg k=0,5

37°

53° 30cm

A B

F= 50 N

= 1/7

37º

m20 T

liso

F= 200 N m2 m1

53° F

4 m

Resorte sin

deformar

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A

B

C

13. Un cuerpo de masa 2 kg. es lanzado con una rapidez horizontal de 4 m/s desde la azotea de un edificio de 10 m de altura. El trabajo, en J, del peso desde el instante en que se lanza el cuerpo hasta que adquiere una rapidez de 5 m/s, es:

A) 3 C) 6 E) 15 B) 9 D) 12

14. El móvil se suelta de A, al pasar por B tiene una

rapidez de 6 m/s, además se ha perdido energía por rozamiento de 10 J, entonces la altura, H, en m, es:

A) 4 B) 5 C) 5.6 D) 4.8 E) 8.4

15. Un cuerpo de masa m se deja caer por el borde

interior de una semiesfera hueca de radio R. Calcular el valor de la reacción sobre el cuerpo cuando pasa por el punto más bajo de su trayectoria.

A) mg B) 3 mg C) 2 mg

D) mg2

E) 4 mg 16. El trabajo, en J, de las fuerzas no conservativas,

sobre la esfera de 2 kg, es:

A) 14 B) 24 C) 36 D) 44 E) 56

17. ¿En qué razón se encuentran las fuerzas con las

que un coche hace presión en el centro de un puente convexo y de un puente cóncavo? El radio de curvatura de los puentes en ambos casos es 9 m, y la rapidez tangencial del coche es 6 m/s.

A) 3/7 B) 4/7 C) 3/4 D) 3/5 E) 4/5

18. Indique Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda:

( ) Si actúan fuerzas no conservativas entonces la energía mecánica aumenta.

( ) El trabajo hecho por fuerzas conservativas en una trayectoria cerrada es cero.

( ) Si hay rozamiento entonces la energía mecánica no se conserva.

( ) El peso es una fuerza no conservativa.

A) VFVF B) FVVF C) FVFV D) FFFF E) VVVV

19. Un cuerpo es trasladado desde A hasta B, por una fuerza de modulo constante en todo su trayecto (ver figura) Si el trabajo realizado por dicha fuerza es 400 J. Calcule el modulo de F, en N.

A) 80 B) 90 C) 100 D) 120 E) 150

20. En la figura, un objeto de 2 kg es soltado del punto A y recorre la superficie semicircular lisa de radio 1 m. La energía cinética, en J, del objeto en el punto B, es:

A) 20 B) 40 C) 60 D) 80 E) 100

21. Una masa de 1 kg, es lanzada del punto A, como

se muestra en la figura. La energía potencial, en J, en el punto de su altura máxima es:

A) 250 B) 350 C) 450 D) 700 E) 900

22. Un cuerpo de 1 kg se suelta del punto A, sobre un

plano inclinado liso y llega a una superficie

horizontal rugosa, K = 0,4 , la distancia d , en m, que recorre hasta detenerse es:

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25

23. Un cuerpo de masa 1 kg es lanzado verticalmente hacia arriba, con una velocidad de +10 m/s. Su energía mecánica, a la mitad de su recorrido, en J, es: (Considere nivel de referencia el punto de lanzamiento)

A) 25 B) 50 C) 100 D) 150 E) 200

37º

50 m/s

NR A

d

A

4 m

F

53o

37o

A

B

7 m

H

A 1 kg

2 m

B

v1= 10 m/s

v2=8 m/s

4 m