CANTIDADES FÍSICAS EJERCICIOS RESUELTOS PDF

EJERCICIO 1
Respecto a las cantidades físicas, señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones, y marque la secuencia correcta. 
I) Las cantidades físicas fundamentales dependen de las cantidades físicas derivadas 
II) La energía es una cantidad física derivada en el Sistema Internacional de Unidades. 
III) Un mol de cualquier sustancia contiene el mismo número de átomos o moléculas (número de Avogadro). 
A) VFF 
B) FFV 
C) FVV 
D) FVF 
E) VFV 
EJERCICIO 2
Respecto a las cantidades físicas fundamentales, señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones, y marque la secuencia correcta 
I) La carga eléctrica es una cantidad física derivada, en el Sistema Internacional de Unidades. 
II) El sistema internacional de unidades considera siete cantidades físicas como fundamentales, una de dichas cantidades, es la fuerza. 
III) La resistencia eléctrica es una cantidad fundamental en el Sistema Internacional de Unidades. 
A) VFF 
B) FFV 
C) VVV 
D) FVF 
E) VFV 
EJERCICIO 3
Respecto a las siguientes proposiciones determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta. 
I) La fuerza es una cantidad física fundamental del SI. 
II) Todos los símbolos de las unidades de las cantidades físicas fundamentales del SI se escriben con minúscula. 
III) Las constantes físicas por ser constantes no tienen dimensión. 
A) VFF 
B) FFF 
C) VVV 
D) FVF 
E) VFV 
EJERCICIO 4
Respecto a las cantidades físicas fundamentales y el SI, señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones, y marque la secuencia correcta. 
I) Las cantidades físicas fundamentales se eligen por convención. 
II) Las cantidades físicas derivadas se obtienen mediante procesos de cálculos a partir de las cantidades físicas fundamentales. 
III) La masa y la cantidad de sustancia son cantidades físicas que representan la misma propiedad. 
A) VFF 
B) FFV 
C) VVV 
D) VVF 
E) VFV 
EJERCICIO 5
Según el SI, la unidad de la masa es: 
A) miligramo 
B) kilogramo 
C) gramo 
D) libra 
E) tonelada 
EJERCICIO 6
Cantidad de magnitudes fundamentales según el SI 
A) 4 
B) 5 
C) 6 
D) 7 
E) 8 
EJERCICIO 7
Las magnitudes físicas se clasifican según su naturaleza en: 
A) básicas y escalares 
B) escalares y vectoriales 
C) fundamentales y vectoriales 
D) escalares y complementarias 
E) fundamentales y derivadas 
EJERCICIO 8
La unidad de la longitud, según el SI es: 
A) kilómetro 
B) metro 
C) pulgada 
D) centímetro 
E) pie 
EJERCICIO 9
La magnitud ______ es aquella que se origina de la combinación de las magnitudes fundamentales. 
A) derivada 
B) básica 
C) escalar 
D) fundamental 
E) auxiliar 
EJERCICIO 10
La _________ es una magnitud fundamental. 
A) energía 
B) longitud 
C) presión 
D) densidad 
E) fuerza 
EJERCICIO 11
¿Cuál de las siguientes no es una magnitud física? 
A) densidad 
B) color 
C) energía 
D) electricidad 
E) tiempo 
EJERCICIO 12
Es la unidad de una magnitud fundamental, para el SI: 
A) kilogramo 
B) ohmio 
C) newton 
D) metro cúbico
 E) metro cuadrado 
EJERCICIO 13
Corresponde al valor de una magnitud derivada, para el SI: 
A) 100 m 
B) 120 kg 
C) 18 m/s 
D) 3,5 A 
E) 8 cd 
EJERCICIO 14
_________ y _________ son unidades del SI que tienen apellidos de dos científicos y se escriben con letra mayúscula. 
A) Ampere - kelvin 
B) Mol - newton 
C) Newton - metro 
D) Joule - kilogramo 
E) Segundo - newton 
EJERCICIO 15
Indique cuántas unidades no corresponden a las magnitudes fundamentales del SI. 
• mol 
• pascal 
• ampere 
• segundo 
• coulomb 
A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 5 
E) 1 
EJERCICIO 16
Indique la relación correcta: 
A) temperatura–metro 
B) tiempo–amperio 
C) cantidad de sustancia–mol 
D) longitud–kilogramo 
E) masa–candela 
EJERCICIO 17
No es una magnitud vectorial: 
A) longitud 
B) desplazamiento 
C) fuerza 
D) velocidad 
E) aceleración 
EJERCICIO 18
En relación a las magnitudes derivadas consideradas en el Sistema Internacional, se afirma que:
 I) No dependen de las magnitudes fundamentales. 
II) Se expresan en función de otras magnitudes. 
III) La velocidad es una magnitud derivada. 
A) VFF 
B) FFV 
C) VVV 
D) FVF 
E) FVV 
EJERCICIO 19
Indique la relación incorrecta.
 A) velocidad - metro por segundo 
B) energía - ampere 
C) área - metro cuadrado 
D) presión - pascal 
E) fuerza - newton 
EJERCICIO 20
Magnitud, en el SI, referida al movimiento eléctrico principalmente: 
A) longitud 
B) masa 
C) tiempo 
D) temperatura 
E) intensidad de corriente eléctrica 
EJERCICIO 21
La densidad combina a la masa y el volumen, entonces su unidad combinará a: 
A) kg y m3 
B) kg y cd 
C) m/s y kg 
D) kg y s 
E) s y A 
EJERCICIO 22
Representa a la unidad de una magnitud derivada, para el SI: 
A) m 
B) kg 
C) m/s 
D) A 
E) cd 
EJERCICIO 23
Relaciona: magnitud derivada con valor. 
I) Velocidad 
II) Área 
III) Volumen 
A) 25 m2 
B) 20 m3 
C) 18 m/s 
A) I-b; II-c; III-a 
B) I-b; II-a; III-c 
C) I-c; II-b; III-a 
D) I-c; II-a; III-b 
E) I-a; II-b; III-c 
EJERCICIO 24
De acuerdo al Sistema Internacional, indique si las proposiciones siguientes son verdaderas (V) o falsas (F) y marque la alternativa correspondiente. 
I) La unidad newton metro por segundo se simboliza N.m/s 
II) El símbolo de la medida cinco kilómetros es 5 kms. 
III) El nombre de la unidad de intensidad de corriente eléctrica es ampere. 
A) VFF 
B) FFV 
C) VVV 
D) FVF 
E) VFV 
EJERCICIO 25
Relacione: unidad con valor 
I) Candela 
II) Kilogramo 
III) Metro por segundo 
IV) Kilogramo por segundo 
a) 8 m/s 
b) 24 kg 
c) 2 kg/s 
d) 16 cd 
A) I-a; II-b; III-c; IV-d 
B) I-a; II-c; III-b; IV-d 
C) I-b; II-a; III-c; IV-d 
D) I-d; II-c; III-a; IV-b 
E) I-d; II-b; III-a; IV-c 
EJERCICIO 26
La forma correcta de leer la unidad m.N/s en el Sistema Internacional es: 
A) mili newton segundo. 
B) mili newton por segundo. 
C) metro newton por segundo. 
D) metro por newton segundo. 
E) metro newton sobre segundo. 
EJERCICIO 27
Respecto a las siguientes proposiciones determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta. 
I) En el SI 2 ms se lee como dos milisegundos. 
II) 30 N.m se lee: treinta newton metro. 
III) En el Sistema Internacional la temperatura y la energía son cantidades físicas fundamentales. 
A) VFF 
B) FFV 
C) VVV 
D) VVF 
E) VFV 
EJERCICIO 28
La forma correcta de leer la unidad kg.m/K en el Sistema Internacional es. 
A) kilogramo metro kelvin B) kilogramo por metro sobre kelvin 
C) kilogramo metro sobre kelvin 
D) kilogramo por metro por kelvin 
E) kilogramo metro por kelvin 
EJERCICIO 29
Respecto al Sistema Internacional de Unidades (SI), marque la secuencia correcta luego de determinar si cada una de siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F): 
I) Las cantidades físicas derivadas se obtienen a partir de las cantidades fisicas fundamentales. 
II) La medida 2×10 – 9 m también puede escribirse, usando dos prefijos, como 2 mmm. 
III) El símbolo m/s también puede escribirse como m.s – 1. 
A) VFF 
B) VFV 
C) VVV 
D) FVF 
E) FFV 
EJERCICIO 30
Respecto a las siguientes proposiciones determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta. 
I) 20 am es equivalente a 20×10–18 m. 
II) 55 pF es equivalente a 55×10 – 15 F. 
III) 15 THz es equivalente a 15×1012 Hz. 
A) VFF 
B) FFV 
C) VVV 
D) FVF 
E) VFV 
EJERCICIO 31
Respecto al SI, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta. 
I) La unidad de temperatura en el SI es el Celsius. 
II) Las unidades de las cantidades físicas fundamentales se definen por su proceso de medición. 
III) Toda cantidad física derivada depende de por lo menos dos cantidades físicas fundamentales distintas. 
A) VFF 
B) FFV 
C) VVV 
D) FVF 
E) VFV 
EJERCICIO 32
Respecto a las siguientes proposiciones determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta. 
I) La intensidad de corriente, la masa y la cantidad de sustancia forman parte de las cantidades física fundamental del SI. 
II) La carga eléctrica es una cantidad físicas fundamentales del SI. 
III) Las cantidades físicas fundamentales son independientes entre sí. 
A) VFF 
B) FFV 
C) VVV 
D) FVF 
E) VFV 
EJERCICIO 33
Dado el siguiente texto:
 “En la ciudad del Cusco, en la celebración del Inti Raymi, se presentó una lluvia muy intensa durante 2 H lo que provocó que la Av. el Sol se inunde a lo largo de sus 2 Km, estando la temperatura de la capital a 293 k. Esto también ocasiono que en las afueras de Quillabamba se desprendan rocas de aproximadamente 900 kgr las cuales ruedan por la ladera de 150m interrumpiendo la carretera de ingreso a dicha ciudad. Ingenieros, luego de estudiar las fotos que enviaron los pobladores, dedujeron que las rocas caían con una rapidez de 40 m/s, impactando con una fuerza de magnitud 800 k N”. 
Considerando las reglas del Sistema Internacional de Unidades (SI), la cantidad de errores cometidos en el texto anterior es: 
A) 3 
B) 4 
C) 5 
D) 6 
E) 2
EJERCICIO 34 
Valor que corresponde a la magnitud intensidad de corriente: 
A) 10 cd 
B) 4 A 
C) 24 kg 
D) 40 m 
E) 23 k 
EJERCICIO 35
Una magnitud derivada resulta ser la combinación de dos fundamentales. ¿Tendrá siempre unidad dicha magnitud? 
A) Nunca 
B) Depende de la magnitud 
C) Sí 
D) No siempre 
E) No se sabe 
EJERCICIO 37
Indique la alternativa correcta. 
A) 8 mts 
B) 7 kgs 
C) 6 segs 
D) 5 seg 
E) 4 A 
EJERCICIO 38
Es una magnitud fundamental: 
A) la velocidad 
B) el tiempo 
C) el amor 
D) la tristeza 
E) la esperanza 
EJERCICIO 39
Es una magnitud derivada, para el SI: 
A) fuerza 
B) masa 
C) tiempo 
D) temperatura 
E) cantidad de sustancia 
EJERCICIO 40
¿Cuál es la unidad de medida de la temperatura en el SI? 
A) rankine 
B) centígrado 
C) celsius 
D) kelvin 
E) farenheit 

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