Quiz 2 Fisica Edward

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FISICA MODERNA Usted se ha autentificado como eduar gilberto quintero (Salir) Campus13 2012-2299003A CuestionariosAct 9: Quiz 2 Revisión 1 una a. . b. . c. . d. . Determine el trabajo que se necesita para acelerar un electrón desde hasta . 2 a. 10 m/s Desde un carro que se mueve a se lanza un cuerpo en la misma dirección del auto con una rapidez de respecto al carro. Calcule la velocidad del cuerpo respecto al piso usando las transformaciones de Galileo. Act 9: Quiz 2 Revisión del intento 1 Comenzado el: viernes, 2 de noviembre de 2012, 17:00 Completado el: viernes, 2 de noviembre de 2012, 17:30 Tiempo empleado: 29 minutos 58 segundos Continuar Página 1 de 10 299003A: Act 9: Quiz 2 02/11/2012 http://66.165.175.211/campus13/mod/quiz/review.php?attempt=122414

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FISICA MODERNA Usted se ha autentificado como eduar gilberto quintero (Salir)

Campus13 2012-2► 299003A ► Cuestionarios► Act 9: Quiz 2► Revisión

1

una a. .

b. .

c. .

d. .

Determine el trabajo que se necesita para acelerar un electrón desde hasta .

2

a. 10 m/s

Desde un carro que se mueve a se lanza un cuerpo en la misma dirección del auto con una rapidez de

respecto al carro. Calcule la velocidad del cuerpo respecto al piso usando las transformaciones de Galileo.

Act 9: Quiz 2

Revisión del intento 1

Comenzado el: viernes, 2 de noviembre de 2012, 17:00

Completado el: viernes, 2 de noviembre de 2012, 17:30

Tiempo empleado: 29 minutos 58 segundos

Continuar

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una b. 30,1 m/s

c. 30 m/s

d. 29,9 m/s

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una a. La opción 1 y 3 son correctas

b. La opción 1 y 2 son correctas

c. La opción 3 y 4 son correctas

Contexto: Este tipo de pregunta se desarrolla en torno a un (1) enunciado y cuatro (4) opciones de respuesta (1, 2, 3, 4). Solo dos (2) de estas opciones responden correctamente a la pregunta de acuerdo con la siguiente información.

Enunciado: La transformación de Lorentz para el tiempo es (ver ecuación de la grafica): donde (t) corresponde al tiempo medido por un observador, (vo) es la velocidad de un cuerpo en movimiento respecto al observador (esta velocidad es cercana la velocidad de luz), (x’) la distancia recorrida partiendo de cero, y (c) la velocidad de luz. Observando la ecuación podremos afirmar que pasado un instante (t’) de viaje, este mismo instante medido por el observador estático cumple las siguientes características:

1. t’>t2. t=t’3. t>t’4. el tiempo es relativo al sistema inercial de referencia

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d. La opción 2 y 4 son correctas

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una a.

b. .

c. .

d. .

Determine el trabajo que se necesita para acelerar un electrón desde el reposo hasta

5Contexto: Este tipo de pregunta se desarrolla en torno a un (1) enunciado y cuatro (4) opciones de respuesta (A, B, C, D). Solo una (1) de estas opciones responde correctamente a la pregunta

Enunciado: La vida media de una determinada partícula es de t =t1, respecto a un sistema de referencia que se encuentra en reposo. Si la partícula viaja a la velocidad de 0,65c con respecto a la Tierra

¿Qué distancia recorre la partícula respecto a la Tierra, antes de sufrir la desintegración?

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una a. 13,4 m

b. 25,7 m

c. 13,8 m

d. 30,3 m

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una a.

b.

c.

d.

Desde un carro que se mueve a se lanza un cuerpo en la misma dirección del auto con una rapidez de

respecto al carro. Calcule la velocidad del cuerpo respecto al piso usando las transformaciones de Lorentz.

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una a.

b.

c.

d.

Desde un carro que se mueve a se lanza un cuerpo en la misma dirección del auto con una rapidez de

respecto al carro. Calcule la velocidad del cuerpo respecto al piso usando las transformaciones de Galileo.

8

una a. 24 m

b. 44 m

c. 14 m

d. 64 m

La vida media de una determinada partícula es de , respecto a un sistema de referencia

donde se encuentra en reposo. Si la partícula viaja a la velocidad de con respecto a la Tierra

Qué distancia recorre la partícula respecto a la Tierra?

9La vida media de una determinada partícula es de

, respecto a un sistema de referencia donde se encuentra en reposo. Si la partícula viaja a la velocidad de con respecto a la Tierra

Qué distancia recorre la partícula respecto a la Tierra?

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una a. 64 m

b. 14 m

c. 24 m

d. 44 m

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una respuesta.

a. La afiramción y la razón son VERDADERAS, y la razón es una explicación CORRECTA de la afirmación

b. La afirmación es VERDADERA, pero la razón es una proposición FALSA.

c. La afirmación y la razón son VERDADERAS, pero la razón NO es una explicación CORRECTA de la afirmación.

d. La afirmación es FALSA, pero la razón es una proposición VERDADERA.

Contexto: Este tipo de preguntas consta de dos proposiciones, así: una Afirmación y una Razón, Unidas por la palabra PORQUE. El estudiante debe examinar la veracidad de cada proposición y la relación teórica que las une. Para responder este tipo de preguntas se debe leer toda la pregunta y señalar la respuesta elegida de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Enunciado: Uno de los postulados de la relatividad afirma que cuando los cuerpos se mueven con velocidades cercanas a la velocidad de la luz, la mecánica newtoniana ya no es válida, PORQUE , la velocidad del movimiento de la luz, emitida por una bombilla es un poco más lenta que la velocidad de la luz emitida por las estrellas

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una a.

b.

c.

d.

Un cuerpo tiene una masa en reposo igual a , si se mueve con una rapidez igual a determine la energía en reposo

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una a.

b.

c.

d.

Se mide la longitud de un cuerpo muy delgado respecto a un sistema de referencia estando quieto, lo cual da . Cuál debe ser la rapidez con que debe moverse un observador en la dirección de la longitud del cuerpo, para que este se vea contraido a la mitad de su longitud?

13Desde un carro que se mueve a se lanza un cuerpo en la misma dirección del auto con una rapidez de

respecto al carro. Calcule la velocidad del cuerpo respecto al piso usando las ecuaciones relativistas o las transformaciones de Lorentz.

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una a. 30.000000000001 m/s

b. 29,99 m/s

c. 30,1 m/s

d. 29,9999999999999 m/s

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a. La opción 2 y 4 son correctas

Contexto: Este tipo de pregunta se desarrolla en torno a un (1) enunciado y cuatro (4) opciones de respuesta (1, 2, 3, 4). Solo dos (2) de estas opciones responden correctamente a la pregunta de acuerdo con la siguiente información.

Enunciado: Todas las leyes de la naturaleza son equivalentes en todos los sistemas inerciales de referencia. (Este principio es la generalización del principio de Galileo para la mecánica). Aquí se incluyen los fenómenos electromagnéticos, los ópticos y demás

1. Esto quiere decir que las ecuaciones de movimiento para un objeto que cae libremente en un planeta que se desplaza a una velocidad diferente a la de la tierra, son las mismas ecuaciones de movimiento para un objeto que cae libremente en nuestro planeta

2. Esto quiere decir que los fenómenos electromagnéticos pueden llegar a ser diferentes si nos desplazamos a velocidades cercanas a la velocidad de la luz.

3.Esto quiere decir que aunque la gravedad de Júpiter es mayor que la de la Tierra, el tiempo de caída en un ambiente sin fricción, sigue describiendo el mismo comportamiento que en la tierra.

4.Todo es relativo.

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una b. La opción 1 y 2 son correctas

c. La opción 3 y 4 son correctas

d. La opción 1 y 3 son correctas

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una a. 18,1 m

b. 36,1 m

c. 30,6 m

d. 38,4 m

Contexto: Este tipo de pregunta se desarrolla en torno a un (1) enunciado y cuatro (4) opciones de respuesta (A, B, C, D). Solo una (1) de estas opciones responde correctamente a la pregunta

Enunciado: La vida media de una determinada partícula es de t =t1, respecto a un sistema de referencia que se encuentra en reposo. Si la partícula viaja a la velocidad de 0,75c con respecto a la Tierra

¿Qué distancia recorre la partícula respecto a la Tierra, antes de sufrir la desintegración?

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