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PREGUNTA 1 : 
La primera ley de Newton con frecuencia se le conoce como “ley de la inercia”. Esta establece que: “Todo cuerpo permanece en estado de _______ o de movimiento rectilíneo _______ a menos que sobre él actúe una fuerza _______ ”. 
Complete con las palabras correctas: 
A) reposo / variado / neta 
B) reposo / uniforme / resultante 
C) movimiento / circular / cualquiera 
D) movimiento / variado / parcial 
E) energía / total / total 
RESOLUCIÓN :
La primera ley de Newton indica lo siguiente: 
“Todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que sobre él actúe una fuerza resultante”. 
Rpta. : "B"
PREGUNTA 2 :
La resultante máxima de dos vectores es 40N y su resultante mínima es cero. Determine el módulo del vector resultante cuando forman un ángulo de 120°. 
A) 20√3N
B) 20N
C) 40N
D) 40√3N
E) 60N 
RESOLUCIÓN :
Rpta. : "B"
PREGUNTA 3 : 
Se desea desplazar un bloque de masa m=20kg, situado en el origen de coordenadas. Al aplicar las fuerzas F1 y F2, como se muestra en la figura, ¿cuál es el módulo de la suma de estas fuerzas? 
A) 103 N 
B) 10 N 
C) 105 N 
D) 20 N 
E) 30 N
RESOLUCIÓN :
Rpta. : "B"
PREGUNTA 4 :  
Observe la figura y halle la aceleración con que avanza el bloque de 4 kg. Asuma que no hay rozamiento. 
A) 3 m/s²    
B) 5 m/s²    
C) 4 m/s²
D) 2 m/s²    
E) 1 m/s²
RESOLUCIÓN :
Rpta. : "C"
PREGUNTA 5 : 
La varilla ingrávida AB de la figura se mantiene en equilibrio y en posición horizontal sostenida por una cuerda a un punto fijo. Si las masas suspendidas m1 y m2 están en relación de 2:3, determinar la relación de las distancias L1 y L2 , respectivamente.  
A) 1/2 
B) 2/3 
C) 3/2 
D) 1/5 
E) 3/5
RESOLUCIÓN :
 Rpta. : "C"
PREGUNTA 6 : 
Una mosca persigue a un automóvil de 3m de longitud. La velocidad de la mosca es del doble que la del automóvil. Calcule en metros el recorrido de la mosca, para superar totalmente al automóvil. 
A) 16 m 
B) 10 m 
C) 12 m 
D) 6 m 
E) 9 m 
RESOLUCIÓN :
Rpta. : "C"
PREGUNTA 7 :
El sistema dinámico mostrado en la figura acelera uniformemente tal que el péndulo de masa m se mantiene en equilibrio. Determinar la aceleración de dicho sistema. (g=10m/s²) 
A) 1,0 m/s²
B) 5,8 m/s²
C) 9,6 m/s²
D) 10,0 m/s²
E) 13,3 m/s²
RESOLUCIÓN :
Rpta. : "E"
PREGUNTA 8 : 
El sistema mostrado está en equilibrio siendo el peso de la esfera (lisa y homogénea) 100N. Determina el máximo peso posible del bloque Q para mantenerse en equilibrio. (Coeficiente de razonamiento entre pared y bloques es μ=0,8) 
A) 60 N 
B) 180 N 
C) 90 N 
D) 30 N 
E) 120 N
RESOLUCIÓN :
Rpta. : "A"
PREGUNTA 9 :  
Si entre "x" e "y" hay una diferencia de potencial de 150V, hallar la intensidad de corriente “i”. 
A) 4 A 
B) 1 A 
C) 5 A 
D) 2 A 
E) 3 A 
RESOLUCIÓN :
Rpta. : "C"
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PREGUNTA 10 :
Una manguera para incendios se sostiene verticalmente. La velocidad en m/s a la que debe salir el agua por su boquilla para que alcance una altura de 31,25m, es: 
(g=10m/s2
A) 10,68 
B) 17,56 
C) 21,25 
D) 25,00 
E) 31,25 
RESOLUCIÓN :
Rpta. : "D"
PREGUNTA 11 :
La energía mecánica se conserva en un medio no resistivo. En este contexto, la energía mecánica es igual a la energía potencial gravitatoria en la siguiente situación: 
A) La velocidad del objeto es nula. 
B) La energía cinética es máxima. 
C) La rapidez del objeto no es constante. 
D) La velocidad del objeto es negativa. 
E) La velocidad del objeto es positiva. 
RESOLUCIÓN :
Para que la energía mecánica sea igual a la energía potencial gravitatoria se debe tener en cuenta que la velocidad del objeto debe ser nula y encontrarse en la parte más alta de su trayectoria vertical. 
Rpta. : "A"
PREGUNTA 12 :
En una taza de porcelana de 0,5kg de masa y calor específico de 1050 J/g°C , se sirve café, registrándose que la taza eleva su temperatura en 60ºC. Calcular la cantidad de calor que absorbe la taza de porcelana. 
A) 30,5 MJ 
B) 31,5 MJ 
C) 32,5 MJ 
D) 34,5 MJ 
E) 35,0 MJ 
RESOLUCIÓN :
Q=Ce m ΔT 
Q=(1050)(500)(60) 
Q=31,5×106
Q=31,5 MJ 
Rpta. : "B"
PREGUNTA 13 :
Dentro de un horno microondas se encuentra un plato giratorio cuya función es uniformizar el calor en los alimentos. Suponga que al encender el horno el plato gira, pero el generador de microondas no funciona. Considere que la rapidez angular de dicho plato es de 60 RPM. Durante el giro del plato, una hormiga camina sin deslizarse en línea recta partiendo del centro hacia el borde con una rapidez de 0,15 m/s. Considerando que el radio del plato es 15 cm, ¿cuál de las alternativas es INCORRECTA? 
A) La rapidez angular del plato es 2𝛑 rad/s. 
B) El plato completa una vuelta cuando la hormiga llega al borde. 
C) La aceleración radial sobre la hormiga disminuye mientras se acerca más al borde del plato. 
D) El tiempo que la hormiga demora en llegar al borde del plato es 1 s. 
E) La rapidez tangencial sobre la hormiga aumenta mientras se acerca más al borde del plato. 
RESOLUCIÓN :
Entonces, a medida que se acerca al borde, aumenta R, por lo que acp aumenta.
Rpta. : "C"
PREGUNTA 1 : 
Una piedra cae y llega al suelo después de 1s, La rapidez con la que llega al suelo y la altura a la que se encontraba la piedra son (g=10m/s²) 
A) 10 m/s; 5 m. 
B) 5 m/s; 10 m. 
C) 5 m/s; 1 m. 
D) 10 m/s; 2 m. 
E) 10 m/s; 10 m. 
PREGUNTA 2 : 
Dados los vectores A y B , colineales y del mismo sentido, el módulo de la suma es 14u. Al girar uno de ellos un ángulo de 90°, el módulo de la suma es 10u. El módulo del vector menor es 
A) 10 u 
B) 4 u 
C) 8 u 
D) 14 u 
E) 6 u 
PREGUNTA 3 :  
Qué tiempo debe circular una corriente eléctrica de 10A por una resistencia de 4,2 W para que con el calor disipado se logre elevar la temperatura de 480 g de agua de 40°C a 50°C (1 cal =4,2 J) 
A) 48 s 
B) 480 s 
C) 4,8 s 
D) 12,1 s 
E) 24,0 s 
PREGUNTA 4 :  
Se tiene dos cargas puntuales q1=–2 μC  y  q2=–8μC que están separadas una distancia de 12 cm. ¿A qué distancia de q será nulo el campo eléctrico resultante debido a las cargas? 
A) 2 cm 
B) 8 cm 
C) 4 cm 
D) 3 cm 
E) 6 cm 
PREGUNTA 5 : 
Un cubo metálico a 0°C tiene una masa de 90 kg y una densidad de 12g/cm3. Si se coloca en un ambiente cuya temperatura es diferente, su nuevo volumen es 9750cm3. Hallar la temperatura del cubo en el nuevo ambiente. (α =5×10–4°C–1
A) 750 °C 
B) 200 °C 
C) 400 °C 
D) 300 °C 
E) 350 °C 
PREGUNTA 6 : 
Se lanza verticalmente hacia arriba una piedra con una rapidez de 20m/s y desde la altura de 60 m sobre el suelo. La rapidez con la que la piedra impacta en el suelo es (g=10 m/s²) 
A) 50 m/s 
B) 10 m/s 
C) 20 m/s 
D) 30 m/s 
E) 40 m/s

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