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BANCO DE PREGUNTAS FISICA 11

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BANCO DE PREGUNTAS PARA FISICA 
 
ANTECEDENTES DE LA FÍSICA. 
 
1 Un ejemplo de fenómeno físico es la… 
a) Fermentación de una sustancia. 
b) Fotosíntesis. 
c) Corriente eléctrica. 
d) Digestión de los alimentos. 
 
2 Un ejemplo de fenómeno físico es la… 
a) La reflexión y refracción de la Luz 
b) Corrosión de los metales. 
c) Acción de medicamentos. 
d) Fermentación de una sustancia. 
 
3 La descripción cuantitativa de un fenómeno físico que se repite, si las circunstancias que lo 
originan también se repiten, se refiere a: 
a) Hipótesis. 
b) Idea. 
c) Ley. 
d) Teoría. 
 
4 De los prefijos utilizados en física con potencia de 10, en las mediciones de longitud, 10-3 metros 
equivale a: 
a) 1 metro. 
b) 30 metros. 
c) 0.3 metros. 
d) 1 milímetro. 
 
5 Es una guía ordenada de pasos que ayuda al investigador a encontrar la senda correcta en la 
solución de problemas. 
a) Método natural. 
b) Método dialectico. 
c) Método científico 
d) Método analítico. 
 
6 Este término se utiliza para señalar la proximidad del valor medido con el valor real o “verdadero”. 
a) Incertidumbre. 
b) Resolución. 
c) Precisión. 
d) Exactitud. 
 
7 Se define como la diferencia entre el valor medido y el valor real de la magnitud medida. 
a) Precisión. 
b) Exactitud. 
c) Error. 
d) Legibilidad. 
 
8 Es la cantidad de referencia que se toma como elemento de comparación en el proceso de 
medición. 
a) La longitud. 
b) El tiempo. 
c) La medida. 
d) La unidad del patrón. 
9 Es una suposición a comprobar que se basa en conocimiento previo y se destina a dar solución a 
un problema. 
a) Problema. 
b) Hipótesis. 
c) Ley. 
d) Teoría. 
 
10 Se formula una vez que se ha hecho la comprobación y su principal función es explicar un hecho 
con base en la relación que esta guardada con otra: 
a) Hipótesis. 
b) Ley. 
c) Teoría. 
d) Dato. 
 
11 ¿Qué tipo de errores experimentales se pueden compensar o evitar? 
a) Aleatorios. 
b) Accidentales. 
c) Sistemáticos 
d) Estocásticos. 
 
MAGNITUDES FÍSICAS. 
 
12 La dimensión de la rapidez para L=longitud, M= masa y T= tiempo es: 
a) L3 
b) LT2 
c) MLT-2 
d) LT-1 
 
13 La medición directa con base en las unidades de medida es medir… 
a) El volumen de un cubo. 
b) La longitud de la puerta del salón de clases con un metro. 
c) El área de un rectángulo. 
d) E área de un círculo. 
 
14 La dimensión de la aceleración para L=longitud, M= masa y T= tiempo es: 
a) L3 
b) L/T = LT-1 
c) L/T2 = LT-2 
d) ML/T2 = MLT-2 
 
15 Es una magnitud escalar. 
a) Volumen. 
b) Velocidad. 
c) Fuerza. 
d) Aceleración. 
 
16 Es una de las características de un vector. 
a) Temperatura. 
b) Tiempo. 
c) Masa. 
d) Dirección. 
 
17 Una magnitud es todo aquello que… 
a) Tiene masa. 
b) Puede medirse. 
c) Puede pesarse. 
d) Tiene calor. 
 
18 Una propiedad fundamental de cualquier sustancia es su densidad ρ, que se puede expresar si 
M= masa, L= longitud, A= área y V= volumen como: 
a) M/A 
b) ML 
c) M/V 
d) M/L 
 
19 Es el proceso que consiste en fijar la atención en un objeto o fenómeno para percibirlo por medio 
de los sentidos. 
a) Experimentación. 
b) Deducción. 
c) Observación. 
d) Inducción. 
 
20 ¿Qué magnitud se representa por un vector que va de la posición inicial a la final indicando el 
cambio de posición de un cuerpo. 
a) Desplazamiento. 
b) Trayectoria. 
c) Distancia. 
d) Movimiento. 
 
21 ¿Cuáles son las magnitudes físicas que pueden ser definidas independientemente de las demás? 
a) Específicas. 
b) Derivadas. 
c) Fundamentales. 
d) Especiales. 
 
22 ¿Cuál es el nombre de la unidad empleada para medir el tiempo en el Sistema Internacional de 
Unidades? 
a) Minuto. 
b) Hora. 
c) Segundo. 
d) Día. 
 
23 En el S.I. la forma correcta de expresar el peso de un cuerpo es: 
a) 10Kg 
b) 9.81N 
c) 0.0001Ton 
d) 45Lb 
 
24 Es el Angulo central de una circunferencial que corresponde a un arco de longitud igual al radio. 
a) Un grado. 
b) 2πRadianes 
c) πRadian 
d) un Radian 
 
25 la arista de un cubo mide X cm. El área de una de las caras del cubo es de: 
a) x cm3 
b) x2 cm3 
c) x3 cm2 
d) x2 cm2 
 
26 a ¿Cuánto equivale 1mm en metros? 
a) 1X10-1 
b) 1X10-2 
c) 1X10-3 
d) 1X10-4 
 
27 A ¿Cuántos Kg equivalen 2450g? 
a) 24.50kg 
b) 245.0kg 
c) 2.450kg 
d) 0.245kg 
 
ALGEBRA VECTORIAL. 
 
28 Una cantidad vectorial es: 
a) Fuerza. 
b) Masa. 
c) Temperatura. 
d) Tiempo. 
 
29 La región del plano cartesiano en que todos los puntos tienen ambas coordenadas positivas es 
el. 
a) Primer cuadrante. 
b) Segundo cuadrante. 
c) Tercer cuadrante. 
d) Ninguno de los anteriores. 
 
30 ¿Qué grupo contiene exclusivamente cantidades vectoriales? 
a) Masa, desplazamiento, fuerza y velocidad. 
b) Densidad, temperatura, rapidez y distancia. 
c) Rapidez, distancia, energía, y trabajo. 
d) Fuerza, aceleración, desplazamiento y velocidad. 
 
31 La propiedad conmutativa de la suma de los vectores A y B se expresan por: 
a) A + B = A + B 
b) A + B = B + A 
c) A + B = A + (-B) 
d) A + B =-( A + B) 
 
32 Para poder sumar dos vectores por el método del paralelogramo se requiere que estos sean: 
a) Concurrentes. 
b) Colineales. 
c) Paralelos. 
d) No Coplanares. 
 
33 Sumar dos vectores concurrentes consisten en hallar un vector de magnitud… 
a) Mayor que la suma de las magnitudes de dichos vectores. 
b) Menor que la suma de las magnitudes de dichos vectores. 
c) Igual que la suma de las magnitudes de dichos vectores. 
d) Tal que produzca el mismo efecto que los dos vectores actuando simultáneamente. 
 
34 ¿Cuál de las siguientes cantidades representa un vector? 
a) Aceleración. 
b) Rapidez. 
c) Distancia. 
d) Altura 
35 Las componentes rectangulares de un vector forman un ángulo de: 
a) 0ᵒ 
b) 45ᵒ 
c) 90ᵒ 
d) 180ᵒ 
 
36 La magnitud del vector î es igual a: 
a) 10 
b) 1 
c) -1 
d) 0 
 
37 El único que puede sustituir a todo un sistema de vectores es el vector… 
a) Resultante. 
b) Equilibrante. 
c) Concurrente. 
d) Coplanares. 
 
38 El negativo de un vector A es otro vector que sumado a A sea igual a: 
a) 0 
b) 1 
c) -1 
d) 2A 
 
39 El desplazamiento es una magnitud… 
a) Fundamental. 
b) Suplementaria. 
c) Escalar. 
d) Vectorial. 
 
40 El producto escalar de los vectores A y B que forman un ángulo β se define por: 
a) A • B = ABCos β 
b) A • B = ABSens β 
c) A • B = ABTan β 
d) A • B = ABCot β 
 
41 El producto escalar o producto punto de dos vectores da como resultado una magnitud: 
a) Vectorial. 
b) Adimensional. 
c) Suplementaria. 
d) Escalar. 
 
42 Una persona se desplaza 100m a 45ᵒ en dirección noreste, esta es una cantidad: 
a) Vectorial. 
b) Adimensional. 
c) Suplementaria. 
d) Escalar. 
 
43 Dados los vectores C = 5 î – 4 ĵ D = -6 î + 7 ĵ hallar la resta de D – C 
a) –î + 3 ĵ 
b) 11 î +3 ĵ 
c) -11 î + 11 ĵ 
d) -11 î – 3 ĵ 
44 La figura que representa la suma grafica de los vectores A y B es: 
 
 
45 ¿Cuál de los siguientes esquemas representa la suma de los vectores A y B 
 
 
46 El producto escalar de dos vectores A y B concurrentes y perpendiculares es igual a: 
a) 0 
b) 1 
c) AB 
d) A 
 
47 Cuando el producto escalar de dos vectores vale cero, entonces estos dos vectores son: 
a) Perpendiculares. 
b) Concurrentes. 
c) Colineales. 
d) Paralelos. 
 
48 Al efectuar la suma de dos o más vectores, todos deben tener: 
a) La misma magnitud. 
b) Las mismas unidades. 
c) El mismo sentido. 
d) La misma dirección. 
 
49 El vector C en el diagrama es igual a: 
a) A + B 
b) A – B 
c) –A - B 
d) –A + B 
 
50 La figura que representa los componentes rectangulares de F es: 
51 La suma del vector A con el negativo de dicho vector es igual a: 
a) 2A 
b) 1 
c) 0 
d) -2A 
 
52 La suma de vectores A = 3 î + 2 ĵ y B = 4 î + 4 ĵ es igual a: 
a) 13 îĵ 
b) 13 
c) 7 î + 6 ĵ 
d) 7 î2 + 6 ĵ2 
 
53 El producto escalar de los vectores A = 2 î - 3 ĵ + ĸ y B = -2 î - 4 ĵ + 2 k es igual a: 
a) 10 
b) 20 
c) 30 
d) 40 
 
54 El producto escalar de dos vectores A y B cuyas magnitudes son 10 y 20 metros respectivamente 
y forman un ángulode 60ᵒ es: 
a) 100 
b) 173.2 
c) 200 
d) 150 
 
55 La resultante de las fuerzas Coplanares F1 = 2i + j , F2 = i + 3j en N tiene una magnitud igual a: 
a) 5i + 10j N 
b) 5N 
c) 25N 
d) 7N 
 
56 Al sumar un vector de 4m con otro vector perpendicular de 3m, la suma de la resultante puede 
ser igual a: 
a) 0.4m 
b) 8m 
c) 12m 
d) 5m 
 
57 Si A = 4i + 3j y B = 2i – 2j entonces A • B es igual a: 
a) 8i – 6j 
b) 2 
c) 3 
d) 8i2 – 6j2 
 
58 El producto i • j es igual a: 
a) 1 
b) -1 
c) 0 
d) i j 
 
59 un vector cuya magnitud es de 10m y dirección de 120ᵒ respecto a la horizontal. Tiene como 
componentes rectangulares. 
a) AX = -5m y Ay = 8.66m 
b) AX = 8.66m y Ay = 5m 
c) AX = 5m y Ay = 8.66m 
d) AX = 5m y Ay = -8.66m 
60 La suma de los vectores A = 12m210ےᵒ y B = 18m30ےᵒ es: 
a) A + B = 30m420ےᵒ 
b) A + B = 30m 
c) A + B = 30m30ےᵒ 
d) A + B = 6m30ےᵒ 
 
61 Un vector V cuya magnitud es de 20m y dirección de 40ᵒ con respecto a la horizontal, al ser 
multiplicado por -1 se convierten un vector V’ igual a: 
a) V’ = 20m 60-ےᵒ 
b) V’ = 20m 60ےᵒ 
c) V’ = 20m 220ےᵒ 
d) V’ = -20m 1800ےᵒ 
 
GENERALIDADES DE LA ESTÁTICA. 
 
62 La estática es la rama de la física que pertenece al rubro de: 
a) Electromagnetismo. 
b) Termodinámica. 
c) Mecánica cuántica. 
d) Mecánica clásica. 
 
63 El agente capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos es: 
a) El desplazamiento. 
b) La fuerza. 
c) El tiempo. 
d) La distancia. 
 
64 Instrumento empleado para medir la fuerza. 
a) Galvanómetro. 
b) Vernier. 
c) Dinamómetro. 
d) Barómetro. 
 
65 La distancia perpendicular a partir de la línea de acción de una fuerza hasta el eje de rotación, es: 
a) Momento de rotación. 
b) Centro de gravedad. 
c) Centro de oscilación. 
d) Brazo de palanca. 
 
66 La suma de las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo es: 
a) El peso. 
b) La equilibrante. 
c) La fuerza neta. 
d) La fuerza normal. 
 
67 Un sistema de fuerzas, en el cual las líneas de los vectores representativos, están en un mismo 
plano y se cruzan en un punto, se le llama sistema de fuerzas Coplanares… 
a) Paralelas. 
b) Colineales. 
c) Arbitrarias. 
d) Concurrentes. 
 
68 Consideramos tres cuerpos sobre un plano: una esfera, un tetraedro descansando sobre una de 
sus caras y un cilindro circular apoyado en una de sus tapas. El cuerpo que está en equilibrio 
indiferente es: 
a) La esfera. 
b) El tetraedro. 
c) El cilindro. 
d) Ninguno. 
 
69 En ¿Cuál de las siguientes figuras encontramos un par de fuerzas, de acción y reacción según la 
tercera ley de Newton. 
 
Faltan imágenes A 
 
 
 
70 Una fuerza de magnitud F es aplicada a un cuerpo rígido. En un punto cuyo vector de posición es 
r ( su magnitud es r ) la fuerza y r forman un ángulo ϴ. La magnitud del momento de fuerza es: 
a) rFCosϴ 
b) r/FCosϴ 
c) FrSenϴ 
d) FrTanϴ 
 
71 La magnitud del vector F= 4i + 3j en Newton es: 
a) 5N 
b) 7N 
c) 4N 
d) 3N 
 
72 Calcule la magnitud de la fuerza que actúa sobre una partícula que se expresa por 
F = 2i + 3j + 5k 
 
a) √32 + 42 + 52 
b) √22 + 32 
 
c) √𝐶𝑜𝑠20ᵒ + 52 
d) √22 + 32 + 52 
 
73 Obtener el valor de la fuerza resultante del sistema de fuerzas mostrado en la figura. 
 
a) 15N 
b) 5N 
c) 3N 
d) 4N 
 
74 Un carro que pesa 15,000N desciende por una carretera cuya inclinación es de 20ᵒ respecto a la 
horizontal. Encontrar los componentes de peso del carro, en la dirección paralela y perpendicular 
al camino. 
 
a) F1 = 5130N y F2 = 14095N 
b) F1 = 5130N y F2 = 140.85N 
c) F1 = 513N y F2 = 14085N 
d) F1 = 5130N y F2 = 1409.5N 
 
75 Para que dos fuerzas equilibren una masa puntual m, se requiere que sean. 
a) Coplanares. 
b) Perpendiculares. 
c) Paralelas. 
d) Colineales y opuestas. 
76 Condición necesaria y suficiente para el equilibrio traslacional de una partícula en el plano. 
a) Que las fuerzas sean Colineales. 
b) Que las fuerzas sean Coplanares. 
c) Σ FX = 0 y Σ FY = 0 
d) Σ FX = Σ FY 
 
77 Los cuerpos oponen resistencia al cambio en su estado de movimiento o reposo. Esta propiedad 
se conoce como: 
a) Elasticidad. 
b) Peso. 
c) Masa inercial. 
d) Volumen. 
 
78 Las condiciones de equilibrio para un cuerpo rígido en el plano son ( Ƭ = momento o torque) 
a) Σ FX = Σ FY y Σ FƬ = 0 
b) Σ FX - Σ FY = 0 y Σ FƬ = 0 
c) Σ FX = Σ FY = 0 y Σ FƬ ≠ 0 
d) Σ FX = 0, Σ FY = 0 y Σ FƬ = 0 
 
79 El torque ejercido por una fuerza sobre un cuerpo, es una medida de su capacidad para: 
a) Evitar que mueva un cuerpo. 
b) Hacer girar un cuerpo. 
c) Que las fuerzas se neutralicen. 
d) Que las fuerzas se disipen. 
 
80 Un torque que genera una rotación en sentido contrario al de las manecillas del reloj, se 
considera: 
a) Cero. 
b) Positivo. 
c) Neutro. 
d) Negativo. 
 
81 Un torque que genera una rotación en sentido de las manecillas del reloj, se considera: 
a) Negativo. 
b) Neutro. 
c) Positivo. 
d) Cero. 
 
82 El punto en el cual puede considerarse concentrado todo el peso, se llama: 
a) De fuerzas concurrentes en un cuerpo. 
b) De fuerzas no concurrentes en un cuerpo. 
c) Punto de apoyo de un cuerpo. 
d) Centro de gravedad de un cuerpo. 
 
83 La suma de la fuerza equilibrante FE y la fuerza resultante FR de un sistema de fuerzas es igual a: 
a) FE + FR 
b) 0 
c) 2 FE 
d) 2 FR 
 
84 Dos fuerzas no concurrentes de igual magnitud y sentido opuesto son aplicadas a un cuerpo 
rígido. Esto produce que el cuerpo se encuentre en: 
a) Reposo. 
b) Movimiento traslacional. 
c) Equilibrio traslacional. 
d) Equilibrio rotacional. 
85 Es una fuerza que tiene la misma magnitud de la fuerza resultante, pero de sentido contrario: 
a) Peso. 
b) Fuerza normal. 
c) Equilibrante. 
d) Tensión. 
 
86 Al colocar una mesa que pesa 400N sobre el piso, ¿Qué ley establece que la fuerza del piso 
sobre la mesa tiene un valor de 400N? 
a) Primera ley de Newton. 
b) Segunda ley de Newton. 
c) Tercera ley de Newton. 
d) Ley de la inercia. 
 
87 Un cuerpo en equilibrio de traslación puede tener varias fuerzas que actúen sobre él, pero la 
suma vectorial de estos debe ser: 
a) 0 
b) 1 
c) Mayor que 0 
d) Mayor que 1 
 
88 Pedro desea levantar la piedra de peso W de manera cómoda a una distancia h ¿Qué opción es 
recomendable? 
a) r1 = r2 
b) r1 > r2 
c) r1 = 2r2 
d) r1 < r2 
 
89 Un pájaro que tiene una masa de 2Kg. Esta posado sobre una rama de un árbol. El peso que la 
rama soporta en Newton (N) es: 
a) 2N 
b) 0.7N 
c) 87N 
d) 19.6N 
 
CINEMATICA. 
 
90 Nos permite conocer y predecir en qué lugar se encontrara un cuerpo, que velocidad tendrá al 
cabo de cierto tiempo, o bien, en que lapso de tiempo llegara a su destino. 
a) Dinámica. 
b) Estática. 
c) Cinemática. 
d) Mecánica. 
 
91 Parte de la mecánica que describe el movimiento de los cuerpos sin importar la causa que lo 
produce: 
a) Dinámica. 
b) Cinemática. 
c) Biomecánica. 
d) Estática. 
 
92 Magnitud escalar, que se define como la distancia recorrida por una partícula en la unidad de 
tiempo t. 
a) Velocidad media. 
b) Aceleración. 
c) Rapidez. 
d) Trayectoria. 
93 Cantidad vectorial que corresponde al cambio de posición de un cuerpo en movimiento. 
a) Aceleración. 
b) Desplazamiento. 
c) Velocidad. 
d) Rapidez. 
 
94 Al camino que sigue un cuerpo al cambiar su posición se llama: 
a) Desplazamiento. 
b) Trayectoria. 
c) Velocidad. 
d) Traslación. 
 
95 A la longitud del camino recorrido por un móvil se llama: 
a) Distancia. 
b) Desplazamiento. 
c) Movimiento. 
d) Trayectoria. 
 
96 Para determinar si un cuerpo se encuentra en movimiento se toma como base: 
a) La velocidad. 
b) La trayectoria. 
c) El marco de referencia. 
d) La aceleración. 
 
97 Dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo que tarda en recorrerse, se obtiene la… 
a) Velocidad instantánea. 
b) Velocidad media. 
c) Rapidez. 
d) Velocidad. 
 
98 La aceleración se obtiene dividiendo entre el tiempo que dura el fenómeno, la: 
a) Velocidad final. 
b) Velocidad inicial. 
c) Velocidad instantánea. 
d) Variación de velocidad. 
 
99 Los velocímetrosde los automóviles indican: 
a) La velocidad. 
b) La rapidez. 
c) La aceleración. 
d) El desplazamiento. 
 
100 Un niño pinta con un crayón la pared de su patio rectangular de 5m y 2m de lado. Si parte de una 
esquina y pasa por el punto que partió 3 veces y se detiene donde inicio ¿Cuánta distancia 
recorrió? 
a) 21m 
b) 14m 
c) 30m 
d) 42m 
101 La grafica que se muestra corresponde al movimiento de un cuerpo que se mueve en línea recta 
¿en qué intervalo de tiempo la velocidad es constante y diferente de cero? 
 
 
a) De 0s a 5s 
b) De 5s a 10s 
c) De 10s a 15s 
d) De 15s a 20s 
 
102 La velocidad de un electrón está determinada por la ecuación v= 12 -2.4t ¿Cuál será su velocidad 
instantánea en m/s, en tiempo de 2seg? 
a) 11.52m/s 
b) 72m/s 
c) 7.2m/s 
d) 16.8m/s 
 
103 En un sistema coordenado una partícula parte del origen y avanza 4 metros con dirección +y, 
posteriormente gira hacia –x, avanza 3m y se detiene ¿Cuál fue su desplazamiento? 
a) 43m 
b) 2.84m 
c) 5m 
d) 8m 
 
104 La rapidez de un auto es igual a 90Km/h y expresada en m/s es igual a: 
a) 9m/s 
b) 90m/s 
c) 25m/s 
d) 2.5m/s 
 
105 Un auto que está en el norte viaja 55Km hacia el sur después gira 180ᵒ y avanza 20Km ¿Cuál fue 
su desplazamiento con respecto al origen, tomando dirección norte-sur positiva? 
a) 75Km 
b) 35Km 
c) 50Km 
d) -35Km 
 
106 Un ciclista parte de la ciudad “A” rumbo al oeste y recorre 15Km, después gira con dirección al 
sur y recorre 22Km, finalmente se regresa por donde iba15Km y se detiene ¿Cuál fue la distancia 
que recorrió el ciclista? Tome las direcciones norte y este positivas. 
a) -22Km 
b) -52Km 
c) 22Km 
d) -16.55Km 
 
MOVIMIENTO EN UNA DIMENSIÓN 
 
107 El movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado cuando: 
a) Es una línea recta con aceleración constante. 
b) Es en línea recta. 
c) Su energía potencial es constante. 
d) E = K +mgy 
108 El móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales en el movimiento… 
a) Rectilíneo uniforme. 
b) De Tiro horizontal. 
c) De Caída libre 
d) De tiro vertical 
 
109 En un movimiento con velocidad constante ¿Cómo es el valor de la aceleración? 
a) Mayor que uno. 
b) Igual a cero. 
c) Menor que uno. 
d) Igual a la gravedad. 
 
110 En el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad… 
a) Es casi cero. 
b) Aumenta linealmente. 
c) Parte del reposo. 
d) Es constante. 
 
111 Cuando un cuerpo se mueve describiendo una trayectoria recta y manteniendo velocidad 
uniforme se dice que desarrolla un movimiento : 
a) Uniformemente variable. 
b) Rectilíneo uniforme. 
c) Circular uniforme. 
d) Armónico simple. 
 
112 Cuando un cuerpo que es lanzado tiene un movimiento horizontal rectilíneo uniforme y un 
movimiento vertical uniformemente acelerado se trata de: 
a) Tiro vertical. 
b) Caída horizontal. 
c) Movimiento circular. 
d) Tiro parabólico. 
 
113 Cuando un cuerpo cae libremente desde cierta altura el movimiento se considera como: 
a) Rectilíneo uniforme. 
b) Un tiro horizontal. 
c) Tiro parabólico. 
d) Rectilíneo uniformemente acelerado. 
 
114 La forma correcta de expresar que el movimiento es rectilíneo y uniforme es que… 
a) Su velocidad es casi cero. 
b) Su velocidad aumenta linealmente 
c) Parte del reposo. 
d) Su velocidad sea constante y se mueva en línea recta. 
 
115 Si la velocidad de una partícula es constante, ¿Qué otro factor también lo es? 
a) Rapidez. 
b) Aceleración. 
c) Distancia. 
d) Fuerza. 
 
116 En un tiro vertical ¿Cuál es el valor de la aceleración del móvil en el punto más alto? 
a) a= 0m/s2 
b) a= g 
c) a= -1m/s2 
d) a= 1m/s2 
117 en el vacío el tiempo que tarda en caer un cuerpo depende de su. 
a) Peso- 
b) Masa. 
c) Altura. 
d) Volumen. 
 
118 El movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado cuando una partícula se mueve. 
a) En línea recta con aceleración constante. 
b) En línea recta. 
c) Con energía potencial constante. 
d) Con velocidad constante. 
 
119 Cuando la velocidad es constante, el valor de la aceleración es: 
a) Mayor que uno. 
b) Igual a cero. 
c) Menor que uno. 
d) Igual a la gravedad. 
 
120 ¿Qué magnitud se define como ∆v / ∆t ? 
a) Rapidez. 
b) Velocidad. 
c) Desplazamiento. 
d) Aceleración. 
 
121 La ecuación 𝑉𝑓𝑓2 = 𝑉𝑜2 − 2𝑔ℎ corresponde al movimiento: 
a) Tiro vertical. 
b) Ondulatorio. 
c) Rectilíneo uniforme. 
d) Circular uniforme. 
 
122 Dos bolas metálicas se dejan caer desde un edificio al mismo tiempo, una de ellas pesa el doble 
que la otra, el tiempo que tardan en llegar al suelo es: 
a) La mitad para la más pequeña. 
b) Más rápido para la más pesada. 
c) El mismo para las dos. 
d) La mitad para la más ligera. 
 
123 Si el movimiento de un cuerpo es rectilíneo uniforme puede afirmarse que: 
a) Está en caída libre. 
b) Recorre distancias iguales en tiempos iguales. 
c) Aumenta su velocidad a medida que transcurre el tiempo. 
d) Se mueve sobre un plano inclinado. 
 
124 Dos elevadores A y B parten al mismo tiempo con la misma aceleración. El elevador A lleva una 
tonelada de peso y el B lleva dos toneladas. Si tienen que llegar al mismo piso ¿Cuál llega 
primero? 
a) A por ser más ligero. 
b) B por ser más pesado. 
c) A justamente a la mitad del tiempo de B. 
d) Los dos al mismo tiempo. 
 
125 Al aumentar al triple el tiempo de caída libre de un cuerpo ¿Cuál es el incremento en la distancia 
que recorre? 
a) 3 veces. 
b) 6 veces. 
c) 9 veces. 
d) 12 veces. 
 
126 Un hombre camina por una pista rectangular de 500m y 100m de lado, respectivamente. Si llega 
al punto donde partió en un tiempo de 20min. Calcular la velocidad media a la cual camino. 
a) 60m/s 
b) 20.83m/s 
c) 1m/s 
d) 1250m/s 
 
127 Un joven que vive en la colonia A le dice a su novia que vive a 8Km en la colonia B, que ira a 
visitarla y llegara en 30min. Si el joven llego retrasado 15min. ¿Cuál fue su rapidez en m/s? 
a) 8.88m/s 
b) 2.96m/s 
c) 0.177m/s 
d) 4.44m/s 
 
128 Si una piedra de masa m se deja caer desde una altura de 10m a partir del reposo. ¿Qué tiempo 
tardara en caer? 
a) 10s 
b) 1.4285s 
c) 5.2s 
d) 4s 
 
129 Un automóvil recorre una distancia de 20m con una velocidad inicial de 40m/s y llega al reposo 
después de recorrer los 20m ¿Cuál fue su aceleración de frenado en esta trayectoria? 
a) a=7m/s2 
b) a=-800m/s2 
c) a=-0.018m/s2 
d) a=-40m/s2 
 
130 un auto que viaja a 144Km/h se detiene en 10s ¿Cuál es el valor de su aceleración? 
a) a=14.4m/s2 
b) a11.1m/s2 
c) a=4m/s2 
d) a=-4m/s2 
 
131 un auto que parte del reposo alcanza una velocidad de 50m/s en 5s ¿Cuál es el valor de su 
aceleración. 
a) a=250m/s2 
b) a=10m/s2 
c) a=0.1m/s2 
d) a=50m/s2 
 
132 ¿Cuánto tiempo tarda en caer una pelota de 400g desde una altura de 19.6m? (g= 9.8m/s2). 
a) √2𝑠 
b) 2s 
c) 19.6s 
d) 9.8s 
 
133 Un auto viaja a 15m/s se detiene en 5s ¿Cuál es el valor de su aceleración? 
a) a=-3m/s2 
b) a=-15m/s2 
c) a=-75m/s2 
d) a=-270m/s2 
134 ¿Cuánto tiempo tarda en caer una pelota de 200g desde una altura de 19.6m? (g= 9.8m/s2). 
a) 1.41s 
b) 2s 
c) 1.96s 
d) 4s 
 
135 Si se suelta un cuerpo desde la parte alta de una torre ¿en que tiempo recorre una distancia de 
50m? (g = 9.8m/s2). 
a) 10.20s 
b) 5.10s 
c) 3.19s 
d) 6.38s 
 
136 Si se define la posición de una partícula como 𝑥 = 2𝑡2 + 3𝑡, en donde x esta en metros y t en 
segundos ¿Cuál es su velocidad cuando han transcurrido 4s? 
a) 1m/s 
b) 300m/s 
c) 0.08m/s 
d) 19m/s 
 
137 Se deja caer un balón a 21.5m del piso. Determinar el tiempo que tarda en llegar al piso y la 
velocidad final. 
a) 2.09s y -2.04m/s 
b) 20.90s y -20.48m/s 
c) 2.09s y -20.48m/s 
d) 2.09s y -204.80m/s 
 
138 Un cuerpo se mueve con una velocidad inicial de 3m/s, recorre una distancia determinada en 7s. 
si su velocidad al termino del recorrido es de 31m/s ¿Cuál fue su aceleración? 
a) 4.85m/s2 
b) 4m/s2 
c) -4m/s2 
d) 35m/s2 
 
139 La posición de una partícula que se desplaza en forma rectilínea está dada por la ecuación, 𝑥 = 
17 + 12𝑡 + 1.2𝑡2 la posición a los 10s es: 
a) 257.0m 
b) 25.7m 
c) 98.1m 
d)30.2m 
 
140 Un electrón se dispara sobre una pantalla de televisión con una velocidad determinada. 
Suponiendo que ha recorrido una distancia inicial de 0.04m con aceleración de 6.875X1014m/s2 e 
incide con una velocidad final de 8X106m/s calcular la velocidad inicial. 
a) 0m/s 
b) 9X1012m/s 
c) 7.41X106m/s 
d) 3X106m/s 
 
141 Un ferrocarril metropolitano parte con una velocidad inicial de 23m/s para llegar a la siguiente 
estación en un tiempo de 3min. Si su aceleración es de 0.372m/s2 calcular su velocidad final. 
a) 89.96m/s 
b) 24.116m/s 
c) 23.0186m/s 
d) -43.96m/s 
142 Un cazador lanza una flecha con un ángulo de 75ᵒ. Si es impulsada con una velocidad de 25m/s 
¿Qué altura alcanza la flecha? 
a) 29.75m 
b) 2.13m 
c) 30.80m 
d) 59.50m 
 
143 Un niño deja caer un balín desde su ventana, que esta a 15m de altura con ¿Qué velocidad llega 
el balín al suelo? 
a) 2.94m/s 
b) 17.146m/s 
c) 171m/s 
d) 12.124m/s 
 
144 Se lanza una piedra hacia arriba que alcanza una altura de 10m con ¿Qué velocidad fue 
lanzada? 
a) 4.045m/s 
b) 14m/s 
c) 323.6m/s 
d) 6.15m/s 
 
145 Un proyectil se lanza con una velocidad de 15m/s haciendo un ángulo con la horizontal de 73ᵒ a 
¿Qué distancia caerá del punto de partida? 
a) 21.956m 
b) 6.713m 
c) 0.447m 
d) 65.784m 
 
MOVIMIENTO EN UN PLANO 
 
146 La velocidad tangencial se mide en unidades de: 
a) Longitud entre unidades de tiempo. 
b) Ángulo. 
c) Longitud entre unidades de tiempo al cuadrado. 
d) Angulo entre unidades de tiempo. 
 
147 En el movimiento circular uniforme la magnitud de la velocidad tangencial es: 
a) Variable. 
b) Constante. 
c) Igual a la velocidad angular. 
d) Distinta a la velocidad angular. 
 
148 El movimiento que realiza un cuerpo alrededor de una posición de equilibrio se llama: 
a) Circular. 
b) Oscilatorio. 
c) Elíptico. 
d) Helicoidal. 
 
149 Cuando un movimiento circular uniforme se proyecta sobre el diámetro horizontal o vertical de la 
trayectoria se tiene un movimiento 
a) Armónico simple. 
b) Irregular. 
c) Giratorio. 
d) Circular. 
150 Al desplazamiento en el movimiento armónico simple se le llama: 
a) Elongación. 
b) Amplitud. 
c) Periodicidad. 
d) Longitud de onda. 
 
151 Al cuerpo que consiste de una masa puntual suspendida de un hilo ligero e inextendible se le 
llama péndulo… 
a) De torsión. 
b) Simple. 
c) Físico. 
d) Elíptico. 
 
152 La tensión y el peso son fuerzas que actúan sobre el péndulo… 
a) Simple. 
b) Físico. 
c) Elíptico. 
d) De torsión. 
 
153 Cuando un péndulo se separa de su posición de equilibrio y se suelta, oscila en un plano vertical 
bajo la acción de : 
a) Fuerza inercial. 
b) El movimiento armónico simple. 
c) La gravedad. 
d) Su periodo. 
 
154 Vector que apunta desde la partícula hacia el centro de giro o eje de rotación. En el movimiento 
circular. 
a) Aceleración centrípeta. 
b) Aceleración angular. 
c) Aceleración tangencial. 
d) Aceleración lineal. 
 
155 La frecuencia y el periodo son dos magnitudes: 
a) Directamente proporcionales. 
b) Inversamente proporcionales. 
c) Reciprocas. 
d) Iguales. 
 
156 En ¿Cuál de los siguientes esquemas aparece dibujada la aceleración de un proyectil que 
describe un movimiento parabólico. 
 
 
157 La fórmula para la velocidad del movimiento uniformemente acelerado es: 
a) 𝑉 = 𝑔𝑡 
b) 𝑉 = 2𝑔ℎ 
c) 𝑉 = �𝑔𝑡 
d) 𝑉 = �2𝑔ℎ 
𝑐 
𝑣2 
2 
158 En un movimiento circular uniforme, la aceleración centrípeta en función de la velocidad 
tangencial se obtiene de la expresión matemática. 
a) 𝑎𝑐 = 
𝑉2 
𝑟 
b) 𝑎𝑐 = 𝑣2𝑟 
c) 𝑎 = 𝑉 
𝑟 
d) 𝑎𝑐 = 𝑟 
159 Multiplicando la velocidad angular por el radio de rotación se obtiene la: 
a) Velocidad tangencial. 
b) Aceleración angular. 
c) Aceleración. 
d) Frecuencia. 
 
160 En el Sistema Internacional de Unidades el rad/s es unidad de: 
a) Rapidez. 
b) Velocidad lineal. 
c) Velocidad angular. 
d) Velocidad tangencial. 
 
161 El valor de la aceleración centrípeta es igual al cuadrado de la velocidad tangencial entre… 
a) El radio de rotación. 
b) La velocidad angular. 
c) La frecuencia. 
d) El periodo. 
 
162 En el movimiento parabólico de un proyectil la magnitud de la aceleración es: 
a) Cero. 
b) Mayor que g. 
c) Menor que g. 
d) Igual a g. 
 
163 La fuerza centrípeta se denomina con la fórmula: 
a) 𝐹𝐶 = 𝑚𝑣 
 
b) 𝐹𝐶 
 
c) 𝐹𝐶 
 
d) 𝐹𝐶 
= 
𝑚𝑣2 
𝑟 
𝑚𝑣2 
 
 
𝑟2 
𝑚2𝑣2 
 
 
𝑟2 
164 En un carrusel los caballos de la hilera exterior se encuentran dos veces más lejos del eje de 
rotación que los caballos de la hilera interior. Si uno de los caballos de la hilera interior tiene una 
rapidez de rotación de 6r.p.m. y una rapidez lineal de 3m/s ¿Cuál será la rapidez lineal de uno de 
los caballos exteriores? 
a) 3m/s 
b) 6m/s 
c) 9m/s 
d) 12m/s 
 
165 Un motor eléctrico gira a 180rad/s y tiene sobre su eje una polea de 10cm de diámetro ¿Cuál es 
la rapidez lineal sobre la circunferencia de la polea? 
a) 900cm/s 
b) 162000cm/s 
= 
= 
c) 1800cm/s 
d) 900rad/s 
 
166 Un arco de 18cm de longitud en una circunferencia comprende un ángulo de 90ᵒ ¿Cuál es el 
radio del circulo? 
a) 9π cm 
b) 36/π cm 
c) 18π cm 
d) 1620 cm 
 
167 La forma cartesiana para expresar el vector F de magnitud 10N y dirección 30ᵒ respecto a la 
dirección positiva del eje X es: 
a) F = 8.66i + 5j 
b) F = 10, 30ᵒ 
c) F = 5i + 8.66j 
d) F = 5i + 5j 
 
168 Un volante de 0.6m de diámetro acelera uniformemente a partir del reposo hasta alcanzar una 
velocidad angular de 100rad/s en 30s ¿Cuál es su aceleración angular? 
a) 3.30rad/s2 
b) 60m/s 
c) 12m/s2 
d) 2000rad 
 
169 Una masa atada al extremo de una cuerda de 0.5m de longitud, oscila en una trayectoria de 
circunferencia vertical bajo la acción de “g”, cuando la cuerda forma un ángulo de 20ᵒ con la 
vertical, la masa tiene velocidad v = 1.5m/s ¿Cuál es la componente radial de aceleración? 
a) 4.5m/2 
b) 200m/2 
c) 70m/2 
d) 0.003m/2 
 
170 Una pelota de golf se golpea y sale con una rapidez de 25m/s a un ángulo de 40ᵒ con respecto a 
la horizontal, ¿Cuál es el valor de la componente horizontal de su velocidad? 
a) 10m/s 
b) 36.25m/s 
c) 16.9m/s 
d) 19.15m/s 
 
171 Un proyectil se dispara con velocidad de 100m/s y ángulo de 60ᵒ con respecto a la horizontal. 
¿Qué valores tienen las componentes horizontal y vertical de la velocidad inicial? 
a) Vx = 86.6m/s ; Vy = 50m/s 
b) Vx = 100m/s ; Vy = 100m/s 
c) Vx = 50m/s ; Vy = 86.6m/s 
d) Vx = 17.3m/s ; Vy = 100m/s 
 
172 ¿Cuál es el valor de la velocidad tangencial de un disco en un punto a 0.10m del eje de giro, si su 
aceleración centrípeta es igual a 40m/s2? 
a) 1m/s 
b) 2m/s 
c) 4m/s 
d) 0.5m/s 
 
173 Expresar en radianes el giro de 40ᵒ de un disco. 
a) 0.698rad 
b) 1,396rad 
c) 0.349rad 
d) 1.047rad 
 
174 El periodo de un movimiento circular es 0.01s ¿Cuál es el valor de la velocidad angular? 
a) 200π rad/s 
b) 100π rad/s 
c) 0.02π rad/s 
d) 200 rad/s 
 
175 El periodo de un movimiento circular uniforme es de 0.01s ¿Cuál es su frecuencia? 
a) 100Hz. 
b) 10Hz. 
c) 0.01Hz. 
d) 0.1Hz. 
 
176 Si la frecuencia de un movimiento de rotación es de 10 ciclos por segundo, el periodo es de: 
a) 10s 
b) 0.1s 
c) 100s 
d) 1s 
 
177 Se conoce que el periodo T de un péndulo simple se mide en unidades de tiempo si L = 1m, 
g=9.81m/s2, entonces T es: 
𝑇 = 2𝜋�
𝐿
 
𝑔 
a) 4min. 
b) 2s 
c) 2h 
d) 1dia 
 
178 Un volante de 0.6m de diámetro acelera uniformemente a partir del reposo hasta alcanzar una 
velocidad angular de 100rad/s en 20s ¿Cuál es su aceleración angular? 
a) 5rad/s2 
b) 60rad/s2 
c) 12rad/s2 
d) 2000rad/s2

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