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PreU – AC 2616968499 TP Integrador Física – Nivel 1 1- En el gráfico, los móviles A y B se trasladan sobre trayectorias rectilíneas paralelas muy próximas. El móvil A desarrolla M.R.U. y el móvil B iniciará un M.R.U.V. desde el reposo. A partir del momento mostrado, ¿cuánto tiempo transcurre para que B alcance a A? a. 8 s b. 6 s c. 2s d. 4s 2- Un motociclista que viaja a una velocidad constante de 36 km/h, ve un gran pozo en la calle 30 metros más adelante. Si tarda 0,3 segundos en reaccionar, después de lo cual frena y se detiene en 5 segundos ¿A qué distancia del pozo se detiene? a. 2 m b. 1 m c. 28 m d. 3 m 3- Una piedra se lanza hacia arriba con una velocidad de módulo 20 m/s. En su camino hacia abajo es atrapada en un punto situado a 5 m por encima del lugar desde donde fue lanzada. El tiempo que tomó el recorrido hasta atraparla es: a. 0,27 s b. 3,82 s c. 4,32 s d. 10s 4- Un automóvil de carrera arranca desde el reposo, con aceleración constante, y alcanza su máxima velocidad después de recorrer 600 m en 3,5 s. En los últimos 1,5 segundos recorrió: a. 484 m b. 330,5 m c. 225 m d. 404,1 m 5- Un objeto en caída libre requiere 1,50 segundos para recorrer los últimos 0,3 hm antes de golpear el suelo. ¿Desde qué altura sobre el suelo cayó el objeto? a. 144,5 m b. 8,50 m c. 38,20 m d. 48,4 m PreU – AC 2616968499 6- Dos masas están unidas por un hilo ideal, sin peso e inextensible, que pasa por una polea si rozamiento, como muestra la figura. Una masa m1 = 5 kg está en un plano inclinado sin rozamiento; otra masa m2 = 1 500 g cuelga libremente. Qué ángulo “9” tiene el plano inclinado para que la masa m1 no se mueva. a. 41,8° b. 88,8° c. 17,5° d. 72,5° 7- Una varilla homogénea de vidrio de 2 m de longitud y 3 kg de masa, se apoya sobre el borde de una cápsula de porcelana de forma semiesférica, a 70 cm del extremo donde se aplica una fuerza F, como indica la figura. ¿Cuál es el valor de la fuerza F, perpendicular a la varilla, que debe ejercer una persona para que la varilla permanezca en equilibrio?: a. 42,86 N b. 12,17 N c. 18,40 N d. 1,24 N e. 0,85 N 8- Una persona empuja hacia arriba un modular de 80 kg de masa, por un plano inclinado a 10º respecto de la horizontal mediante una fuerza de 1500 N, paralela al plano inclinado. Si la aceleración con que se mueve el cuerpo es de a = 3 m/s2 , podemos afirmar que el coeficiente de rozamiento es: a. µe = 1,85 b. µd = 1,77 c. µe = 1,03 d. µd = 1,27 e. µd = 1,46 9- En la figura, determinar el coeficiente de rozamiento en el plano inclinado si la aceleración del sistema es 2m/s2; y además m1 =6kg ; m2=4kg. a. 0,6 b. 0,45 c. 0,48 d. 0,3 10- La Estación Espacial Internacional orbita a 350 km de altura sobre la superficie terrestre. Calcula la aceleración de la gravedad a esa altura. Datos: Masa de la Tierra: 5,98 1024 kg Radio medio de la Tierra: 6371 km G = 6,67·10 -11 N·m2 ·kg–2 a. 8,38 m/s2 b. 9,83 m/s2 c. 8,83 m/s2 d. 3,83 m/s2 PreU – AC 2616968499 11- Un bloque de 3 kg de masa tiene un módulo de velocidad, en el punto A, de 2 m/s y de 6 m/s en el punto B. si la longitud AB es de 12 m, la magnitud de la fuerza de rozamiento que actúa sobre ella es de: a. 3,35 N b. 10,83 N c. 18 N d. 6,5 N 12- Un bloque de masa m = 4kg, inicialmente en reposo, asciende a lo largo de un plano inclinado áspero de largo 1m e inclinación respecto de la horizontal α = 53º, debido a la acción de una fuerza horizontal constante de magnitud 60N. Si al término del recorrido el bloque tiene una velocidad de 1,2m/s. Calcule el coeficiente de roce cinético entre el bloque y el plano. a. 0,048 b. 0,02 c. 0,48 d. 0,5 e. 0,08 13- Se vierte 150 g de café caliente a 185 ºF dentro de un vaso con tapa de vidrio de 0,210 kg incluyendo la tapa a 295 K. Calcular el calor específico del vidrio en cal/g ºC, si la temperatura de equilibrio es 70,68 ºC. Considere que no se intercambia calor con el ambiente. Calor específico del café = 4 000 J/kg ºC a. a) 0,1 cal/g ºC b. 0,2 cal/g ºC c. 0,4 cal/g ºC d. 0,6 cal/g ºC e. 1cal/g ºC 14- A una masa de agua M que está a 88°C se le agregan 0,4 Kg. de hielo a 0°C. El conjunto está aislado térmicamente y llega al equilibrio térmico a una temperatura de 313°K. La masa M es: a. 666,67 g b. 1000 g c. 333,34 g d. 175,82 g 15- Una pieza de cadmio [Ce Cadmio = 0,055 cal/(g.ºC)] de 15 Kg que se encuentra a 403ºK, se sumerge en un balde de 5 Kg de aluminio [Ce Aluminio = 0,22 cal/(g.ºC)] con 5 L de agua a 293 ºK; la temperatura que se alcanza en el equilibrio es: a. T = 2,8 ºC b. T = 33,1 ºC c. T = 33,1 ºK d. T = 2,13 ºC PreU – AC 2616968499 16- Un recipiente de sección cuadrada de 5 m² está lleno de agua (densidad 1 g/cm3 ) hasta una altura de 3,5 m y posee una pequeña abertura de sección 1 cm² a 0,5 m de altura, tapada por un corcho. La presión manométrica sobre el corcho es de: a. 30 kPa b. 29,4 kPa c. 35 kPa d. 40 kPa 17- Un tubo cilíndrico vertical contiene en equilibrio columnas de igual altura h=20 cm de dos fluidos inmiscibles cuyas densidades son iguales a 1,0 g/mL (agua) y 0,9 g/mL (aceite). La diferencia de presión entre las dos flechas de la figura horizontales es. a. 1962 Pa b. 1800 Pa c. 1862 kPa d. 1862 Pa 18- Dos caños de igual longitud, apoyados en una misma superficie horizontal, están conectados como indica la figura. La sección del tubo 1 es de 6 mm2 , el del tubo 2 es 2 mm2 y el del tubo 3 es 3 mm2 . Por el conjunto circula un líquido no viscoso, si por el tubo 2 circula un caudal de 10 ml/s, el caudal el tubo 1 vale? a. 25 ml/s b. 15 ml/s c. 10 ml/s d. 5 ml/s 19- Un fluido ideal de densidad 3 g/cm3 circula a una velocidad de 10 m/s por un caño con un área de la sección transversal de 0,5 m2 . El fluido desciende gradualmente 9 m mientras que el área del caño aumenta a 1 m2 . La velocidad del fluido en el nivel inferior del caño es: a. 1 m/s b. 5 m/s c. 10 m/s d. 15 m/s 20- Una esfera hueca de 22 cm de diámetro interno y 24 cm de diámetro exterior flota en un líquido de densidad 0,88 g/ cm . Calcular la densidad del material que constituye la esfera, si sólo se sumerge la mitad. a. 1,9 g/cm b. 63,36 g/cm c. 9,12 kg/cm d. 0,44 g/cm e. 5,28 g/cm PreU – AC 2616968499 21- Tres cargas q1,q2 y q3 se encuentran en la misma recta. Calcule la fuerza electrostática sobre q3 sabiendo que: q1 = 3.10-7 C; q2 = - 2.10-7 C; q3 = 4.10-7 C; la distancia entre q1 y q2 es r1 = 0,1 m y la distancia entre q2 y q3 es r2=0,2 m. a. -6.10-3 b. 6.10-3 c. 4.10-3 d. -4.10-3 22- Dado el circuito de la figura. ¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica que proporciona la batería y la resistencia equivalente del circuito? a. Req = 20 Ω I =4 A b. Req = 20Ω I =0,4 A c. Req = 2,2 Ω I =4,4 A d. Req = 0.2 Ω I =4 A 23- En el circuito de la figura Vab = 24 V, R1 = R2 = R3 = R4 = 10 Ω, la intensidad de corriente que circula por R2 es: a. 2,4 A b. 1,2 A c. 6 A d. 4,8 A e. 1,8 A 24- Cinco resistencias se conectan a una fuente de corriente continua con la disposición que muestra la figura. Los valores de las resistencias son: R1 = 2 Ω, R2 = 3 Ω, R3 = 1 Ω, R4 = 5 Ω, R5 = 4 Ω. Si la diferencia de potencial aplicada entre los puntos P y Q del circuito es 24 V, ¿cuál es la intensidad de corriente que pasa por R3?: a. 24 A b. 6,55 A c. 11,37 A d. 32 A e. 1,64 A 25- ¿Cuál es la resistencia que necesita un calentador de inmersión que aumentará la temperatura de 1,5kg de agua de 10 ºC a 50 ºC en 10 minutos mientras opera a 110 V? Calor especifico del agua = 1 cal/g.ºC a. 1,1 Ω b. 28,9 Ω c. 2,7 Ω d. 12,1Ω e. 7,2 Ω
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