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fisica icfes

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fisica icfes

  1. 1. 1- . En las figuras mostradas, G representa el centro de gravedad del cuerpo y P el punto de apoyo del mismo. El sistema que muestra mayor equilibrio es:<br />2- En el lanzamiento de un proyectil como el mostrado se puede verificar que:<br />A. La velocidad en el eje y nunca es nula<br />B. El tiempo de vuelo de A hasta B es 2/3 del tiempo de B hasta C<br />C. La velocidad es máxima en A y C<br />D.La componente de la velocidad en x varía, así como varía la componente en y<br />3- El movimiento que describe la gráfica es:<br />A.Uniformemente acelerado<br />B.Rectilíneo uniforme<br />C.Con velocidad constante<br />D.Uniformemente desacelerado<br />4- El sistema está formado por tres poleas concéntricas unidas rígidamente. La forma más recomendable de colocar una carga pesada y la fuerza que la va a lenvantar es:<br />5- En el gráfico de velocidad contra tiempo se puede verificar que:<br />A. El móvil regresa al punto de partida<br />B. Hay valores de la velocidad que se repiten en dos puntos de la trayectoria<br />C. El móvil se devuelve<br />D. La velocidad inicial del móvil es nula<br />6- Con sólo observar la figura se podría asumir que el vector resultante de las tres fuerzas aplicadas a la masa m es:<br />A. <br />B. <br />C. <br />D. <br />7- En la medida que el disco A gira, la cabeza de diamante (d) de un tocadiscos se acerca al centro y por lo tanto su:<br />A.Frecuencia de rotación aumenta<br />B.Periodo de rotación disminuye<br />C.Frecuencia de rotación disminuye<br />D.Su velocidad tangencial disminuye<br />8- El efecto que las fuerzas aplicadas producen sobre la barra es:<br />A.Hacerla rotar y desplazarla<br />B.Dejarla estática<br />C.Hacerla desplazar<br />D.Hacerla rotar<br />9- Sobre el evento de llevar un cuerpo de masa m de A hasta B se puede afirmar todo lo siguiente EXCEPTO que:<br />A. La fuerza que lo lleve debe tener al menos una componente en dirección vertical<br />B.. El trabajo es función tanto de L como de S C. El trabajo realizado es mgs<br />D. La fuerza que realiza el trabajo tiene la misma dirección y magnitud del peso del cuerpo<br />10- Para que un movimiento tenga velocidad uniforme, éste necesariamente tiene que ser rectilíneo. La razón que mejor explica este hecho es que:<br />A. En una recta no puede haber aceleración<br />B. Si hay curvas, necesariamente hay aceleración<br />C. Si hay curvas debe cambiar la magnitud de la velocidad<br />D. Si hay curvas cambia la dirección de la velocidad<br />PARA INTERPRETAR SITUACIONES<br />11. Las ecuaciones que definen la posición y la velocidad del movimiento uniformemente acelerado son:<br />Donde Vi es la velocidad inicial De dichas ecuaciones se puede deducir que: a. Si Vi es cero, la aceleración disminuye B. La posición es la derivada de la velocidad G. La velocidad aumenta en forma lineal D. La posición no depende del tiempo<br />12. El gráfico nos muestra el desplazamiento de un cuerpo en función del tiempo. Dicho gráfico nos permite afirmar que el cuerpo:<br />A.Tiene velocidad uniforme<br />B.Nunca acelera<br />CNo se mueve<br />D.Desacelera<br />13. La gráfica nos muestra el comportamiento de la velocidad de un cuerpo en función del tiempo. De ella se puede deducir que el cuerpo:<br />A.Parte sin velocidad inicial<br />B.Tiene velocidad inicial y final ¡guales<br />C.Está acelerado en las regiones B y E<br />D.Tiene aceleración variable<br />14. Un cuerpo tiene aceleración siempre que su velocidad cambie. Dado que la velocidad es una magnitud vectorial, puede tener variaciones en módulo y/o dirección. Así, para determinar si un movimiento tiene o no tiene aceleración hay que tener en cuenta estas dos variables de la velocidad. Entre los siguientes movimientos al que le varía uno solo de los elementos de la velocidad es el:<br />A. Movimiento de una masa atada al extremo de un resorte<br />B.Movimiento circular uniforme<br />C.Lanzamiento parabólico<br />D.Movimiento pendular<br />15. El vector que sumado a los dos vectores mostrados hace que la suma sea nula es:<br />16. En un lanzamiento semiparabólico como el mostrado es conveniente tener en cuenta algunas condiciones previas que nos ayudan a analizar dicho movimiento. Entre las siguientes, la única condición que no se cumple es:<br />A. Se pueden analizar independientemente los movimientos en x y y<br />B. El tiempo de caída es el mismo tiempo de desplazamiento en x<br />C. La velocidad inicial es igual en ambas direcciones<br />D. La aceleración es la que produce el campo gravítacional terrestre<br />17. El gráfico nos muestra el desplazamiento de un cuerpo en función del tiempo, en el que se puede verificar que:<br />A. La velocidad en el tramo BC es igual a la del tramo CD<br />B. En todos los tramos la aceleración es cero <br />C. En el tramo AB la velocidad es de 40 km/h <br />D. La velocidad en el tramo OA es igual a la del tramo BC<br />18. La posición en la que el cuerpo mostrado ejerce menor presión sobre la superficie es:<br />19. A un balón inicialmente en reposo se le da una patada que le imprime una determinada cantidad de movimiento. Este evento se puede describir matemáticamente a través de la relación entre el<br />impulso y la cantidad de movimiento (F At = m v). Sobre este evento se puede afirmar que:<br />A. La velocidad que se le puede imprimir al balón depende de la masa del mismo<br />B. A menor fuerza, mayor es la cantidad de movimiento<br />C. La fuerza que se le aplica no depende de quien patee el balón<br />D. Si se prolonga el tiempo de la patada será menor el impulso<br />20. La ley de la gravitación universal se enuncia: "Dos puntos materiales se atraen el uno al otro con una fuerza proporcional a sus masas respectivas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia". Sobre dicha ley se puede afirmar que:<br />A. En la medida que aumenta la distancia entre los cuerpos, aumenta la fuerza entre ellos<br />B. Es aplicable a la atracción entre dos átomos<br />fe Mientras mayor sea la masa de los cuerpos, mayor es la fuerza de atracción entre ellos<br />D. Sólo es aplicable a cuerpos que estén sobre la tierra<br />

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