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RECUERDA QUE TIENES UN MÁXIMO DE 2 MINUTOS PARA CADA PREGUNTA

El principio de Arquímedes establece que: “Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido recibe de éste una fuerza vertical hacia arriba llamada Empuje, igual al peso del fluido desalojado”. En un recipiente que contiene 20cm3 de agua se introducen alternativamente 4 cuerpos como se muestra muestra en las figuras: El cuerpo sumergido que recibe mayor empuje es: a. 1 b. 3 c. 2 d. 4 1

En la figura 3, el volumen desalojado por el cuerpo es igual a: a. El volumen de la parte emergente del cuerpo b. El volumen de la parte sumergida del cuerpo c. El volumen total del cuerpo d. El volumen inicial del líquido 2

En la figura 4, el cuerpo se sumerge completamente porque: a. La densidad del cuerpo es igual que la densidad del agua. b. La densidad del agua es mayor que la densidad del cuerpo c. El peso del cuerpo es mayor que la fuerza de empuje d. El volumen desalojado por el cuerpo es el mayor de todos. 3

Dos líquidos que no se mezclan quedan en un recipiente como lo muestra la figura Una esfera colocada dentro del recipiente en la posición indicada y permanece en reposo. Con respecto a sus densidades se puede decir que: A. B. C. D. 4

Un bloque de madera de altura L se sumerge en agua tal como muestra la figura La grafica del empuje (E) en función de la profundidad (P) a la que se sumerge el bloque es 5

Si el bloque queda sumergido la tercera parte de su volumen, puede asegurarse que a. La densidad del bloque es igual a la densidad del agua b. La densidad del bloque es 1/3 de la densidad del agua c. El empuje sobre el bloque es menor que su peso d. El empuje sobre el bloque es mayor que su peso 6

con una prensa hidráulica se pretende levantar el auto como se indica en el dibujo anterior. El área A 1 = 20 cm 2 y el área A 2 = 400 cm 2. El auto pesa 4000 N. La fuerza F 1 que hay que aplicar debe ser: a. 20 veces el peso del auto b. 80 veces el peso del auto c. la mitad del peso del auto d. la veinteava parte del peso del auto. 7

Se patea un balón que describe una trayectoria parabólica como se aprecia en la figura: La magnitud de la aceleración en el punto A es aA y la magnitud de la aceleración en el punto B es aB. Es cierto que A). aA < aB B). aA = aB =0 C). aA > aB D). aA = aB ≠0 8

Dos cuerpos de masa m1 y m2 están conectados por una cuerda inextensible que pasa por una polea sin fricción, m1 se encuentra sobre la superficie de una mesa horizontal sin fricción y m2 cuelga libremente como lo muestra la figura. Teniendo en cuenta que m2 = 2m1, la aceleración del sistema es igual a. A. 2 g B. 2/3 g C. 1/2 g D. 3/2 g 9

Una máquina de entrenamiento lanza pelotas de tenis, que describen una trayectoria parabólica como se indica en la figura. Los vectores que mejor representan la componente horizontal de la velocidad de una pelota en los puntos A, O y B son: 10

En un vaso cil í ndrico de cristal vac í o se coloca una esfera como muestra la figura El diagrama de las fuerzas que act ú a sobre la esfera es (N = normal, w = peso) 11

Dos bloques est á n en contacto sobre una superficie sin fricci ó n. Una fuerza F se aplica sobre uno de ellos como muestra la figura La aceleraci ó n del sistema vale: a). F(m 1 - m 2 ) b) F/m 1 c) F/(m 1 + m 2 ) d) F/m 2 12

Si F12 es la fuerza que aplica m1 sobre m2 y F21 es la fuerza que aplica m2 sobre m1, el diagrama de fuerzas sobre m2 es: 13

Sobre un bloque de 2kg de masa, colocado sobre una mesa de fricci ó n despreciable, se aplican dos fuerzas F1 y F2 como indica el dibujo La fuerza neta que act ú a sobre el bloque es la indicada en: 14

La gr á fica muestra la posici ó n de un cuerpo que se mueve en l í nea recta, en funci ó n del tiempo. En ella se tiene que x(t) = 2 + t 2, en donde las unidades est á n en el S.I. Es correcto afirmar que el cuerpo: A. se mueve con velocidad constante B. su movimiento es parab ó lico. C. Se mueve con aceleraci ó n constante D. Su aceleraci ó n aumenta linealmente 15

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Sobre un cuerpo de 1 kg, que inicialmente se encuentra en el punto x = 0 m y Y = - 1m, con velocidad de 3 m/s en la dirección del eje y, actúa una fuerza de 1N en la dirección del eje x. Al cabo de 1 segundo el cuerpo se encontrará en la región. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 22

Dos niños juegan en la playa con una pelota de caucho. El niño A lanza la pelota al niño B, la cual describe la trayectoria mostrada en la figura. En uno de los lanzamientos, cuando la pelota se encuentra en el punto 1, comienza a soplar un viento lateral que ejerce una fuerza hacia la izquierda sobre la pelota. Suponiendo que el aire quieto no ejerce ninguna fricción sobre la pelota, el movimiento horizontal de la pelota antes de que haya llegado al punto 1 es A. Uniforme. B. Acelerado pero no uniformemente. C. Uniformemente acelerado hacia la derecha. D. Uniformemente acelerado hacia la izquierda. 23

A partir del instante 1 el movimiento horizontal de la pelota A. No sufrirá cambios. B. Tendrá velocidad nula. C. Tendrá velocidad constante. D. Tendrá velocidad decreciente. 24

En términos de la corriente en la batería (i), los valores de las corrientes i a e i b son, respetivamente, A. i, i. B. i, 2i. C. i/2, i/2. D. 2i, i. En la figura se muestra un circuito eléctrico con una fuente de voltaje V y dos resistencias idénticas de valor R. V RR ibib iaia i

Se desean almacenar 9 litros de agua a 30 ° C dentro de un recipiente térmico. Para ello se cuenta con dos ollas A y B que tienen 3 y 6 litros de agua respectivamente. Si la temperatura del agua en la olla B es de 20 ° C, entonces, la temperatura del agua en la olla A debe ser a.30C b.35C c.40C d.50C 26

Un globo de aire caliente controla su altura arrojando sacos de lastre que contienen distintos materiales Se deja caer un saco de lastre que contiene arena, el cual llega al piso con cierta rapidez, mientras el globo se eleva lentamente y de pronto se detiene. En ese instante se deja caer otro saco de lastre que llega al piso con el cuádruple de la rapidez en comparación con la del primero. La altura que tenía el globo al soltar el segundo saco en comparación con la que tenía al soltar el primero era A. 1/2de la altura inicia B. 4 veces la altura inicial C. 8 veces la altura inicial D. 16 veces la altura inicial 27

De dos dinamómetros iguales cuelga un cuerpo de masa 10 kg, como se muestra en la figura. La lectura de cada dinamómetro es A. 50 N B. 10 N C. 5 N D. 100 N 28

Una esfera suspendida de un hilo se mueve pendularmente como lo indica la figura 1 Cuando pasa por su punto más bajo el hilo se revienta. La trayectoria descrita por la esfera es la mostrada en. 29

Una esfera de masa m se mueve con rapidez constante V sobre un plano horizontal, a lo largo de la trayectoria que se muestra en la figura. El tiempo que gasta la esfera en ir del punto 1 al punto 5 es A C B d 30

1. D 2. B 3. C 4. D 5. D 6. B 7. D 8. D 9.B 10. C 11. D 12. C 13. D 14. A 15. C 16.C 17.B 18.B 19.A 20.A 21.B 22.B 23.A 24.D 25.C 26.D 27.D 28.A 29.C 30.A