14
COLEGIO NUEVO MUNDO FÍSICA NOMBRE: ________________________________ TEMA: Cinemática 1.- ¿Cuál es el orden de magnitud del número de segundos contenidos en un mes? 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 2.- El Intervalo de Tiempo de 2,4 [min], equivale , en unidades del Sistema Internacional, a: 24[s] 124[s] 144[s] 160[s] 240[s] 3.- En un edificio de 20 pisos (incluyendo la planta baja) el ascensor emplea 36 [s] para ir a la planta baja desde el 20° piso . Una persona en el piso X llama el ascensor , que está inicialmente en la planta baja, y 39.6 [s] después de la llamada la persona alcanza la planta baja. Si no hubo paradas intermedias, y los tiempos de abrir y cerrar la puerta del ascensor y de entrada y salida de pasajeros son despreciables, se puede decir que el piso X es :

taller cinemática recuperación

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: taller cinemática recuperación

COLEGIO NUEVO MUNDOFÍSICA

NOMBRE: ________________________________ TEMA: Cinemática

1.- ¿Cuál es el orden de magnitud del número de segundos contenidos en un mes?

103

104

105

106

107

2.- El Intervalo de Tiempo de 2,4 [min], equivale , en unidades del Sistema Internacional, a:

24[s]

124[s]

144[s]

160[s]

240[s]

3.- En un edificio de 20 pisos (incluyendo la planta baja) el ascensor emplea 36 [s] para ir a la planta baja desde el 20° piso . Una persona en el piso X llama el ascensor , que está inicialmente en la planta baja, y 39.6 [s] después de la llamada la persona alcanza la planta baja. Si no hubo paradas intermedias, y los tiempos de abrir y cerrar la puerta del ascensor y de entrada y salida de pasajeros son despreciables, se puede decir que el piso X es :

9

11

16

Page 2: taller cinemática recuperación

18

19

4.- La velocidad de 54 [Km/h] corresponde , en [m/s], a:

10

15

20

27

54

5.- Una persona recorre 4 [Km] corriendo con una velocidad escalar media de 12 [Km/h]. El tiempo transcurrido es de :

3.0[min]

8.0[min]

20[min]

30[min]

33[min]

6.- Hace 500 años que Cristobal Colón partío de Gomera (Islas Canarias) y legó a Guanahani (Islas Bahamas), después de navegar cerca de 3000 milas marinas (5556 [Km]) durante 33 días.Considerando que un día tiene 86400 [s] , la velocidad media de la travesía oceánica, en unidades de Sistema Internacional, fue aproximadamente:

2x10-2 [m/s]

2x10-1 [m/s]

Page 3: taller cinemática recuperación

2x100 [m/s]

2x101 [m/s]

2x102 [m/s]

7.- Un móvil se desplaza durante 10 [min] con una velocidad constante de 5 [m/min] y, después , durante 5 [min] más con una velocidad constante de 8 [m/min]. La velocidad media de ese móvil en [m/min], en el intervalo de 15 [min], es:

3.5

6.0

6.5

13

15

8.- Una persona, caminando normalmente, tiene una velocidad del orden de 1 [m/s].¿ Que distancia , aproximadamente, esa persona recorrerá, caminando durante 15 [min]?

15[m]

150[m]

1[Km]

10[Km]

90[m]

9.- Entre las ciudades A y B, que distan 180 [Km] una de la otra, hay un servicio de transporte por ómnibus. A cada hora un ómnibus sale de la primera a la segunda ciudad, transitando con una velocidad constante de 60 [Km/h]. Si se viaja en automóvil de A a B, también con una velocidad constante de 60 [Km/h], habrá cruzamiento con los ómnibus que transitan en sentido contrario. El intervalo de tiempo entre dos cruzamientos sucesivos es :

Page 4: taller cinemática recuperación

10[min]

15[min]

30[min]

45[min]

1[h]

10.- Dos móviles , A y B, parten de un mismo punto x con velocidades de 20 [m/s] y 50 [m/s], respectivamente. El móvil A recorre una semicircunferencia , mientras que el móvil B recorre una trayectoria recta. Sabiendo que la distancia 0x es de 1000 [m], para que los dos móviles lleguen juntos al punto y el intervalo de tiempo entre sus partidas debe ser de :

95[s]

117[s]

135[s]

157[s]

274[s]

11.- Dos automóviles, A y B, se desplazan sobre una misma carretera, en la misma dirección y en sentidos opuestos, animados, respectivamente, de velocidades constantes VA = 90 [Km/h] y VB = 60 [Km/h] . En un determinado instante t0 = 0 [h] , pasan por el mismo punto de referencia. Al final de 15 [min], contados a partir del punto de referencia, la distancia entre los automóviles , en [Km], será de :

10.0

Page 5: taller cinemática recuperación

37.5

42.7

54.8

81.3

12.- Un objeto se desplaza con un movimiento rectilíneo uniforme durante 30 [s] . La figura representa el gráfico del espacio en función del tiempo. El espacio del objeto en el instante t = 30 [s], en metros, será :

30

35

40

45

50

13.- Cuando un conductor aumenta la velocidad escalar de su automóvil de 60 [Km/h] a 78 [Km/h] en 10 [s], él está comunicando al automóvil una aceleración escalar media , en [m/s2], de :

18

0.2

5

Page 6: taller cinemática recuperación

1.8

0.5

14.- Un avión parte del reposo y después de 20 [s] despega con una velocidad de 360 [Km/h]. Admitiéndose la aceleración constante, ¿cuál es su valor en [m/s2]?

2

5

10

18

72

15.- La tabla indica la velocidad instantánea de un objeto en intervalos de 1[s]. Las Velocidades instantaneas del objeto a los 3.60[s] y 5.80[s] son respectivamente:

15.7[m/s] y 20.5[m/s]

13.8[m/s] y 22.6[m/s]

14.5[m/s] y 19.5[m/s]

19.5[m/s] y 14.5[m/s]

Ninguna de las Anteriores

Page 7: taller cinemática recuperación

16.- La función horaria del movimiento de una partícula se expresa por s = t2 - 10t + 24 en unidades del SI. La posición del móvil al cambiar de sentido es de:

24[m]

-25[m]

25[m]

1[m]

-1[m]

17.- Un automóvil que parte del reposo emplea 5 [s] para recorrer 25 [m] en movimiento uniformemente variado. La velocidad final del automóvil es de :

5.0[m/s]

10[m/s]

15[m/s]

20[m/s]

25[m/s]

18.- Un tren posee una velocidad de 180 [Km/h] al pasar por un punto A y, después de recorrer 125[m], pasa por un punto B con una velocidad de 72[Km/h]. La distancia recorrida por el tren hasta detenerse, medida a partir de B, es:

50[m]

100[m]

225[m]

301[m]

426[m]

Page 8: taller cinemática recuperación

19.- Un tren marcha con una velocidad de 20 [m/s] cuando el maquinista ve un obstáculo a 50 [m] delante de él.

La desaceleración mínima que debe ser dada al tren para que no haya choque es de :

4 [m/s2]

2 [m/s2]

1 [m/s2]

0.5 [m/s2]

cero

Instrucciones para los planteamientos 20 y 21 :

Estos planteamientos deben ser resueltos utilizando el gráfico, donde se representa la velocidad escalar (v) en función del tiempo (t).

20.- ¿ Cuál fue la aceleración escalar media del cuerpo entre los instantes t = 0 [s] y t = 8 [s] , en [cm/s2]?

0.75

1.1

1.5

2

3.2

21.- ¿ Cuál es la distancia recorrida por el cuerpo entre los instantes t = 0 [s] y t = 8[s] , en [cm]?

Page 9: taller cinemática recuperación

8.0

12

24

48

96

22.- Una partícula decribe un movimiento representado por el gráfico. Sabiendo que su posición inicial es de 100 [m], su posición final es de :

1290[m]

1390[m]

-3810[m]

89000[cm]

-38100[dm]

23.- Un móvil se mueve sobre una recta, con su posición variando con el tiempo como indica el gráfico. La aceleración de ese movimiento es :

Page 10: taller cinemática recuperación

2 [m/s2]

3 [m/s2]

4 [m/s2]

5 [m/s2]

6 [m/s2]

24.- Un móvil que parte del reposo ejecuta un movimiento rectilíneo cuya aceleración escalar varía con el tiempo conforme al diagrama. Se puede afirmar que, al final de 4 [s], el espacio recorrido es :

45[m]

100[m]

180[m]

30[m]

50[m]

25.- Un cuerpo es lanzado del suelo hacia arriba, con una velocidad inicial de 100 [m/s]. Siendo g = 10 [m/s2], ¿ cuál es la altura en que se detiene y el tiempo que emplea en caer ?

Page 11: taller cinemática recuperación

1000[m],100[s]

750[m],50[s]

500[m],25[s]

500[m],10[s]

350[m],5[s]

26.- Lanzando una piedra verticalmente hacia arriba y considerando constante la aceleración de la gravedad y la resistencia del aire, se puede afirmar que:

El Tiempo de Subida es menor que el tiempo de bajada

El tiempo de subida es mayor que el tiempo de bajada

El tiempo de subida es igual al de bajada

La fuerza de la resistencia del aire actúa en el mismo sentido de la gravedad tanto en la subida como en la bajada

Ninguna de las afirmaciones es verdadera

27.- Un cuerpo es abandonado a partir del reposo y alcanza el suelo con una velocidad de 20 [m/s]. Considerando g = 10 [m/s2], el cuerpo cae de una altura de :

200 [m]

100 [m]

50 [m]

20 [m]

10[m]

Page 12: taller cinemática recuperación

28.- Una piedra, que parte del reposo, cae de una altura de 20 [m]. Se desprecia la resistencia del aire y se adopta g = 10 [m/s2]. La velocidad de la piedra al alcanzar el suelo y el tiempo empleado en la caída, respectivamente, valen :

v =20 [m/s] y t =2 [s]

v =20 [m/s] y t =4 [s]

v =10 [m/s] y t =2 [s]

v =10 [m/s] y t =4 [s]

29.- Un cuerpo es abandonado en caída libre de lo alto de un edificio. Suponiendo la aceleración de la gravedad constante , de módulo g = 10 [m/s2] , y despreciando la resistencia del aire, la distancia recorrida por el cuerpo durante el quinto segundo es :

125 [m]

80 [m]

205 [m]

5 [m]

45 [m]

30.- Se lanza a un pozo una piedra verticalmente hacia abajo, con una velocidad inicial V0 = 10 [m/s]. Siendo la aceleración de la gravedad del lugar igual a g = 10 [m/s2] y sabiendo que la piedra emplea 2[s] para legar al fondo del pozo, se puede concluir que la profundidad del pozo en metros es :

30

40

50

20

Ninguna de las Anteriores

Page 13: taller cinemática recuperación

31.- Dos proyectiles iguales son lanzados de la misma posición ( 40[m] por encima del suelo ), verticalmente, en sentidos opuestos y con una misma velocidad. En 2 [s] el primer proyectil alcanza el suelo. ¿ Después de cuánto tiempo de la llegada del primero el segundo alcanzará el suelo ? (Desprecie a cualquier rozamiento y considere g = 10 [m/s2]).

1 [s]

2 [s]

3 [s]

4 [s]

5[s]

32.- Un globo baja verticalmente, con una velocidad constante. A una altura de 100 [m], un objeto se desprende del globo y alcanza el suelo después de 4 [s]. La velocidad de bajada del globo, considerando g = 10 [m/s2] , es:

5 [m/s]

25 [m/s]

15 [m/s]

10 [m/s]

9 [m/s]