FÍSICA EJERCICIOS RESUELTOS PDF
PREGUNTA 1
En la expresión: a=bc2d–1, a es velocidad, b masa y d fuerza.
La ecuación dimensional de c, para que dicha expresión sea dimensionalmente correcta es:
A) LT–2
B) L2T–3
C) √(L3T–2)
D) LT2
E) LT3
Resolución
Rpta. : "C"
PREGUNTA 2
Una partícula realiza MCU de radio igual a √3m demorándose 8s en dar una vuelta. Determina la magnitud de su desplazamiento (en m) en un intervalo de 2s.
A) √6
B) √2𝛑
C) 𝛑√2
D) √3
E) 3√𝛑
Resolución
Rpta. : "A"
PREGUNTA 3
Dos móviles A y B con aceleraciones aA y aB, respectivamente, cruzan una meta al mismo instante con rapidez VA y VB respectivamente, tal que VA<VB.
El tiempo para el cual sus rapidez son iguales, es:
Resolución
Rpta. : "E"
PREGUNTA 4
Una partícula se mueve en trayectoria rectilínea a lo largo del eje X, su velocidad varía con el tiempo como se ve en la figura.
Si en t0=0 su posición es x0=2î m, determina la verdad (V) o falsedad (F) en las siguientes proposiciones:
I. En t=6s, el móvil invierte su movimiento.
II. En t=8s, el móvil se ha desplazado 5î m
III. En t=10s, la posición del móvil es 4î m
A) VVV
B) VVF
C) VFV
D) FFF
E) VFF
Resolución
Rpta. : "E"
PREGUNTA 5
Desde la ventana de un edificio se deja caer un objeto justo cuando una persona, que camina con rapidez constante, está a 1,0 m de distancia. Ver la figura. ¿Dónde impactará dicho objeto? Si g=10 m/s2.
A) Exactamente en la cabeza de la persona.
B) En el piso a una distancia de 0,8 m de los pies de la persona.
C) Exactamente en los pies de la persona.
D) En el piso, a una distancia de 0,4 m de los pies de la persona.
E) En el piso, a una distancia de 0,2 m de los pies de la persona.
Resolución
Rpta. : "E"
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PREGUNTA 6
En la figura, un proyectil se lanza desde el punto O con una rapidez de 50 m/s e impacta en el punto P. Despreciando la resistencia del aire y usando g=10 m/s2, halle L.
A) 600 m
B) 240 m
C) 400 m
D) 800 m
E) 120 m
Resolución
Rpta. : "D"
PREGUNTA 7
Si el sistema mostrado se encuentra en equilibrio, determine el módulo de la tensión en el cable (1); sabiendo que m=2kg; g=10m/s2 y poleas lisas.
A) 50 N
B) 40 N
C) 10 N
D) 20 N
E) 30 N
Resolución
Rpta. : "E"
PREGUNTA 8
La figura muestra un sistema en equilibrio. Si M=200N, la comprensión en la barra, es
A) 80 N
B) 160 N
C) 120 N
D) 100 N
E) 140 N
Resolución
Rpta. : "C"
PREGUNTA 9
En la figura, el ascensor sube con una aceleración a. Si la aceleración de la gravedad es g, entonces para un observador en tierra el peso aparente del cuerpo, es:
A) m(g + a)
B) m(g – a)
C) ma
D) mg
E) m²g
Resolución
Rpta. : "A"
PREGUNTA 10
En la figura, la esfera de 2kg de masa y la cuerda con masa despreciable de longitud 5m se suelta desde la posición mostrada. Determina el módulo de la tensión en la cuerda en el instante en que la rapidez de la esfera es la mitad de su rapidez máxima.
A) 5 N
B) 12 N
C) 10 N
D) 25 N
E) 15 N
Resolución
Rpta. : "E"
PREGUNTA 11
Con el objetivo de apagar un incendio en las faldas del Misti, un helicóptero de 7200 kg acelera hacia arriba a razón de 0,333 m/s2 llevando un recipiente grande con 1800 kg de agua que cuelga del helicóptero mediante un cable. Asumiendo que F es la fuerza de elevación ejercida por el aire sobre las hélices de la nave y que T es la tensión en el cable, halle F/T.
A) 2
B) 20
C) 5
D) 10
E) 1
Resolución
Rpta. : "C"
PREGUNTA 12
En la figura se muestra F – x. Determina el trabajo desarrollado (en J) por F desde x= 0 hasta x=8 m.
A) 92,5
B) 77,5
C) 195,0
D) 87,5
E) 97,5
Resolución
Rpta. : "E"
PREGUNTA 13
En la figura, los cuerpos de masas m1>m2>m3, son soltados simultáneamente por los planos inclinados de igual rugosidad. Si llegan al piso con velocidades v1, v2, v3 respectivamente, se cumple que:
A) v1< v2 > v3
B) v1> v2< v3
C) v1< v2 < v3
D) v1= v2= v3
E) v1> v2> v3
Resolución
Rpta. : "E"
PREGUNTA 14
La ley de conservación de la cantidad de movimiento se aplica a un sistema de objetos que colisionan, si:
A) Todas las colisiones son elásticas
B) El impulso neto externo es cero
C) No existe cambio en la energía cinética del sistema
D) El coeficiente de restitución vale 1
E) El coeficiente de restitución es cero
Resolución
A) Falso:
Los choques pueden ser elásticos, inelásticos o plásticos.
B) Verdadero:
Para que la cantidad de movimiento se conserve el impulso resultante neto para el sistema tiene que ser cero.
C) Falso:
Solo no existiría cambio en la energía cinética si el choque es elástico (e=1).
D) Falso:
Para que el coeficiente de restitución sea uno (e=1) el choque tendría que ser elástico.
E) Falso:
En un choque el coeficiente de restitución (e) puede ser cero (e=0) si el choque es plástico o completamente inelástico; o mayor que cero pero menor que uno (0<e<1) si el choque es inelástico e igual a uno (e=1) si el choque es elástico.
Rpta. : "B"
PREGUNTA 15
Una barra metálica de 525 g aumenta su temperatura 10 °C cuando absorbe 1,05 kJ de calor. Su calor especifico, es
A) 200 J/kg °C
B) 175 J/kg °C
C) 120 J/kg °C
D) 220 J/kg °C
E) 100 J/kg °C
Resolución
Rpta. : "A"
PREGUNTA 16
En el gráfico mostrado T-Q, determina el calor latente específico de fusión, si la masa de la muestra es de 100 g.
A) 9 cal/g
B) 3 cal/g
C) 15 cal/g
D) 18 cal/g
E) 12 cal/g
Resolución
Rpta. : "A"
PREGUNTA 17
Un gas monoatómico se somete a un proceso indicado en la figura. Interpreta e identifica la verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:
I. La variación de la energía interna entre a y b es cero.
II. El trabajo realizado por el gas es negativo.
III. El gas libera calor en este proceso.
A) VVF
B) VFV
C) VFF
D) FVV
E) VVV
Resolución
Rpta. : "E"
PREGUNTA 18
La figura muestra el ciclo ABC que realiza un gas ideal cada 0,5 s en una máquina térmica. De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas?
I. El trabajo realizado por el gas en el proceso AB es 120 J.
II. La temperatura en B es mayor que la temperatura en C.
Ill. En cada ciclo todo el calor absorbido por la máquina es convertido en trabajo.
IV. La potencia de la máquina es 240 J.
A) I, III y IV
B) II y III
C) I y II
D) II, III y IV
E) III y IV
Resolución
Rpta. : "C"
PREGUNTA 19
Si por la resistencia de 4 Ω circula 12 A de corriente, determina la corriente que circula por 16 Ω.
A) 6 A
B) 3 A
C) 16 A
D) 8 A
E) 8 A
Resolución
Rpta. : "
















































































































