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Saber 11 Ciencias Naturales Saber11 forma: 201371 1.- Juan tiene en su casa un bombillo con una potencia de 60W . Con este bombillo está realizando un experimento que consiste en encender y apagar el bombillo en intervalos de 3 segundos durante 1 minuto. Con respecto al experimento de Juan, es correcto afirmar que: A) La cantidad de energía que disipa el bombillo durante el experimento es 2J . B) Si el experimento realizado por Juan empieza con el bombillo encendido, fina- lizará con el bombillo encendido. C) La energía disipada por el bombillo durante experimento es 1,800J . D) Como la cantidad de veces que se apaga y se prende el bombillo en la experi- mento es igual, la frecuencia de prendido o apagado es 0, 5Hz 2.- Como se muestra en la figura, sobre una piedra de 0, 5 rkgs de masa actúan dos únicas fuerzas de módulo 3 rN s y 4 rN s, respectivamente, perpendiculares entre sí. Entonces, el módulo de la aceleración que experimenta la piedra, es: A) 2, 0 rm{s2s B) 2, 5 rm{s2s C) 7, 8 rm{s2s D) 10, 0 rm{s2s E) 14, 0 rm{s2s 3.- Al comparar dos ondas sonoras P y Q, desplazándose por el aire, se determina que la onda Q tiene mayor frecuencia que la onda P. Al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A) La onda Q posee mayor longitud de onda que la onda P. B) Ambas poseen igual longitud de onda. C) La onda P posee mayor longitud de onda que la onda Q. D) La onda Q tiene mayor rapidez que la onda P. E) La onda P tiene mayor rapidez que la onda Q. 2 4.- La rapidez del sonido depende del medio en el cual se propaga. A una temperatura de 20 r˝Cs, su valor en el aire es v1 “ 340 ”m s ı y en el agua es v2 “ 1480 ”m s ı . La frecuencia de vibración de la nota Do central del piano es f “ 262 rHzs. Entonces, la longitud de onda de esta nota en el agua es A) v2 v1 veces la longitud de onda en el aire. B) 2 veces la longitud de onda en el aire. C) Igual a la que tiene en el aire. D) v1 v2 veces la longitud de onda en el aire. E) f v2 veces la longitud de onda en el aire. 5.- En el mar el sonido viaja a 1,340 rm{ss. Si la frecuencia de un sonido emitido en el mar es 20 rHzs, entonces la longitud de onda de tal sonido es: A) 30 rms B) 67 rms C) 82 rms D) 1,200 rms E) 26,800 rms 6.- Un bulto de masa m es arrastrado sobre una superficie horizontal, donde está presente una fuerza de roce de magnitud Fr. Entonces, para que el bulto se mueva con velocidad constante, es necesario aplicarle una fuerza F horizontal de magnitud tal que A) F “ Fr B) F “ 0 C) F ą Fr D) F “ m ¨ Fr E) F “ Fr m 3 7.- Por motivos técnicos se desea modificar un circuito. La situación inicial esta dada en el Circuito 1 y la situación final en el Circuito 2, donde se ha añadido un cable conductor más. La variación de la resistencia equivalente entre ambos circuitos es: A) 0 B) ´R C) 2R D) - R 2 E) R 2 8.- ¿Cómo se conoce la expresión F pq1, q2q “ 9 ˆ 10 9 N ˆ m2 C2 q1 ˆ q2 d2 ? A) Ley de Gravitación Universal B) Ley de Campos Magnéticos C) Ley de Faraday D) Ley de Coulomb 9.- Sobre una pista horizontal pulida, un bloque impacta frontalmente con una rapidez de 2 ”m s ı a otro de igual masa que yace en reposo. A consecuencia de la colisión, ambos cuerpos quedan adheridos. ¿Cuál es el tiempo necesario para que el par de cuerpos adherido se aleje 3 rms desde el lugar del choque? A) 1 3 rss B) 2 3 rss C) 1 rss D) 2 rss E) 3 rss 4 10.- Para mantener un cuerpo en movimiento circular uniforme es necesario que la fuerza neta sobre el cuerpo: I. Sea constante. II. Tenga el sentido de giro hacia el centro de giro. III. Sea siempre perpendicular a la velocidad angular. Es o son verdadera(s): A) Sólo I B) Sólo II C) Sólo III D) Sólo I y II E) Sólo II y III 11.- Acerca del calor podemos decir que es: A) es flujo de temperatura de un cuerpo a otro. B) es la sensación de la temperatura de un cuerpo. C) proporcional a la temperatura. D) su unidad de medida es la misma que la del trabajo. E) todo aumento de calor en un cuerpo implica aumento de temperatura en el mismo. 12.- Un niño juega dejando caer una pelota desde los diferentes pisos de un edificio; empezando desde la planta mas baja hasta llegar a la azotea del edificio. Con respecto a esta situación podemos afirmar que: A) La velocidad final de la pelota (justo antes de llegar la suelo) no depende de la altura de la que se deje caer la pelota, por lo tanto siempre será la misma. B) La aceleración de la pelota no depende de la altura de la que se deje caer la pelota, por lo tanto siempre será la misma. C) La velocidad inicial de la pelota será mayor a medida que aumenta la altura de donde la deja caer el niño. D) El tiempo que tarda en caer la pelota siempre será el mismo sin importar la altura desde la que caiga ya que siempre está sometida a la acción de la gravedad. 5 13.- Una onda sonora sale del agua al aire. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? A) La rapidez de propagación de la onda disminuye al salir del agua. B) La longitud de onda aumenta al salir del agua. C) La frecuencia de la onda aumenta al salir del agua. D) El período de la onda, al propagarse por el aire, es mayor que cuando se propagó por el agua. E) La rapidez de propagación de la onda aumenta al salir del agua. 14.- La caloría es una unidad de medida de: A) temperatura. B) nutrición. C) potencia. D) potencia eléctrica. E) energía. 15.- Una partícula cuya carga es ´4 ¨ 10´6 rCs se somete a un campo eléctrico uniforme y constante cuya intensidad es 2 ¨ 104 „ N C . La magnitud de la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga es: A) 2 ¨ 10´10 rN s B) 6 ¨ 1019 rN s C) 6 ¨ 10´19 rN s D) 8 ¨ 10´2rN s E) 5 ¨ 109rN s 16.- En el modelo atómico de Rutherford se asocia el flujo de corriente eléctrica al paso de A) Electrones B) Protones C) Neutrones D) Muones 6 17.- Sobre un estanque se determina que caen 12 gotas en 30 [s]. La frecuencia de las gotas es A) 0, 4 rHzs B) 2, 5 rHzs C) 3, 6 rHzs D) 4, 8 rHzs E) 5, 2 rHzs 18.- Cuando una maquina lanza pelotas, dispara de forma horizontal una pelota en la tierra, esta llegará al suelo al cabo de un tiempo. Si comparamos el resultado de esta situación con el posible resultado que se obtendría si la maquina dispara una pelota de forma horizontal en la luna, lo mas probable es que: A) El tiempo de caída de la pelota disminuya por la disminución de la gravedad que experimenta la pelota. B) El desplazamiento horizontal permanece constante y la gravedad que experi- menta la pelota disminuye. C) El desplazamiento horizontal aumente por la disminución en la gravedad que experimenta la pelota. D) El tiempo de caída permanece constante y la gravedad que experimenta la pelota disminuye. 19.- Suponga que un elefante y un ratón se sientan en los extremos de una prensa hidráulica, es posible que la prensa se mantenga en equilibrio si: A) El ratón se sienta en un lugar donde el área sea tan pequeña que pueda igualar la presión ejercida por el elefante. B) El elefante se sienta en un lugar donde el área sea tan pequeña que pueda igualar la presión ejercida por el ratón. C) El ratón se sienta en un lugar donde el área sea tan grande que pueda igualar la presión ejercida por el elefante. D) El elefante se sienta en un lugar donde el área sea igual al área sobre la que se sentó el ratón. 7 20.- El juego del billar se fundamenta en aplicar una fuerza a un madero llamado taco, el cual a su vez transmite esta fuerza a cada una de las bolas del juego. Esto es explicado a partir de la tercera ley de Newton, ley de acción y reacción,que explica que una fuerza que se transmite de un cuerpo a otro se debe mantener con la misma magnitud. De ser así en el las bolas no se detendrían en ningún momento. En un juego real de billar vemos que después de cierto tiempo las bolas se detienen, entre los factores que hacen que la cantidad de movimiento disminuya, haciendo que la magnitud de la fuerza no se mantenga está A) la masa de las bolas.B) la fricción y el choque. C) solo el choque. D) solo la fricción. 21.- Al soltar un cuerpo en caída libre estamos transformando energía potencial en energía cinética en este caso la ecuación define que la energía potencial en el punto de máxima altura es igual a la energía cinética en el punto de máxima velocidad, si sabemos que la ecuaciones de la energía cinética es Ec “ 1{2mv2 y la energía potencial es Ep “ mgh, es correcto afirmar que si la altura (h) en función de la velocidad es A) v2{2g B) v2{2mg C) 2v2g D) 2v2mg 22.- Se dejan caer unas llaves desde cierta altura y llegan al suelo en 4 rss. La distancia que recorren las llaves durante el último segundo es (Considere g “ 10 rm{s2s): A) 80 rms B) 75 rms C) 50 rms D) 35 rms E) 22 rms 8 23.- Un objeto de masa m choca frontalmente con otro de masa M mil veces mayor al anterior. Si ambos viajaban a la misma velocidad, es correcto afirmar que: I) La fuerza ejercida en el choque por el objeto de masa M es mayor que la fuerza ejercida por el objeto de masa m. II) Las fuerzas son iguales en magnitud y sólo difieren en el sentido. III) El momentum del objeto de masa M es mayor que el del objeto de masa m. A) Sólo I B) Sólo II C) Sólo III D) Sólo II y III E) Sólo I y III 24.- La relación lineal mostrada en el voltaje y corriente es conocida como la: A) Ley de Joule. B) Ley de Lenz. C) Ley de Ohm. D) Ley de Coulomb. E) Ley de Faraday. 9 25.- Se desea pesar a una gran jirafa y para ellos se ha pensado utilizar dos balanzas idénticas de modo que se ponen sus patas delanteras en la balanza 1 y sus patas traseras en la balanza 2 como muestra la figura. Si la balanza 1 marca 4,000 rN s y la balanza 2 marca 3,000 rN s el peso de la jirafa es: A) 1,000 rN s B) 3,000 rN s C) 5,000 rN s D) 6,000 rN s E) 7,000 rN s 26.- Sobre un carrito de masa 24 rkgs, actúa durante 6 rss una fuerza constante de 120 rN s. Con sólo esta información se puede calcular, mientras actúa la fuerza, I) la aceleración del carrito. II) la variación de energía cinética del carrito en los 6 rss. III) la variación del momentum del carrito en los 6 rss. A) Sólo I B) Sólo I y II C) Sólo I y III D) Sólo II y III E) I, II y III 10 27.- Tres estudiantes realizan una experiencia, en la que uno de ellos lanza un balón de forma horizontal desde una mesa y otro mide el tiempo que tarda en caer el balón a la superficie terrestre. Los tres estudiantes realizan el mismo experimento pero lanzando el balón cada vez con mayor velocidad. Después de varios intentos los estudiantes realizan las siguientes afirmaciones: [Afirmación 1: Las condiciones verticales para cada intento son las mismas.] [Afirmación 2: El alcance máximo del balón cada vez es mayor.] Con respecto a estas dos afirmaciones podemos decir que: A) Solo la afirmación 1 es correcta. B) Solo la afirmación 2 es correcta. C) Las dos afirmaciones son correctas. D) Las dos afirmaciones son incorrectas. 28.- En relación a las fuerzas F1 y F2 que ejercen dos cuerpos que interactúan entre sí, se afirma que tienen igual I) módulo. II) dirección. III) sentido. Es (son) correcta(s) A) Sólo I B) Sólo II C) Sólo I y II D) Sólo II y III E) I, II y III 29.- Una pelota se arroja verticalmente hacia arriba, alcanza su punto más alto y regresa. Es correcto afirmar que su aceleración siempre: A) es negativa. B) se opone a la velocidad. C) tiene sentido hacia arriba. D) tiene sentido hacia el centro de la Tierra. E) es positiva. 11 30.- En una carretera va un camión que pesa 5 toneladas y un auto de 1 tonelada en el sentido opuesto. Si el auto con el camión chocan frontalmente y en momento de la colisión ambos van a la misma rapidez. Es correcto afirmar que: I. la magnitud de la fuerza ejercida por el camión sobre el auto es mayor que la magnitud de la fuerza que ejerce el auto sobre el camión en el momento del choque. II. en el choque se conserva el momentum. III. en el choque no se conserva la energía mecánica. Es(son) verdadera(s): A) solo I. B) solo II. C) I y II. D) II y III. E) I, II y III. 31.- Dos cuerpos de masa igual a M se mueven en la misma dirección, pero en sentidos contrarios, con una rapidez V constante igual para ambos. En cierto instante los cuerpos colisionan quedando unidos, como si fuesen un solo cuerpo. Si el momentum lineal se conserva, entonces ¿Con qué rapidez se mueven después del choque? A) V 4 B) V 2 C) V D) 2V E) Quedan detenidos. 12 32.- Fidel ha diseñado un montaje con el objetivo de medir la variación de la velocidad con respecto al ángulo de inclinación de una burbuja de aire que se encuentra en un tubo de vidrio con agua de longitud l. Durante la experiencia, Fidel con la ayuda de un soporte inclina el tubo y mediante un cronometro registra el tiempo que tarda en subir la burbuja por el tubo, repitiendo esta acción para los ángulos desde 10˝ hasta 90˝, cambiando el ángulo de inclinación de 10 en 10. Con respecto a esta situación, el único parámetro que permanece constante durante toda la experiencia de Fidel es: A) La velocidad v asociada a la burbuja mientras se desplaza por el tubo de vidrio. B) El tiempo t que tarda en subir la burbuja por el tubo de vidrio. C) El ángulo de inclinación θ del tubo de vidrio. D) La longitud l del tubo de vidrio. 33.- ¿Cuál es la rama de la física que estudia las interacciones eléctricas entre cuerpos que se encuentran en reposo? A) Electroinercia B) Electrodinámica C) Electrostática D) Electromagnetismo 34.- Un cañón lanza una bala con un ángulo de 45˝ respecto a la horizontal, de forma que esta describe una trayectoria parabólica. Bajo estas condiciones es correcto afirmar que: A) El alcance máximo es igual al doble de la altura máxima alcanzado por la bala. B) La velocidad inicial tanto en el eje X como en el eje Y tienen el mismo valor. C) El tiempo que tarda la bala en llegar a su alcance máximo es menor que el tiempo que tarda la bala en llegar a su altura máxima. D) La velocidad de la bala en el eje X va disminuyendo a medida que la velocidad en el eje Y va aumentando. 13 35.- Un automóvil que viaja a 20 rm{ss se detiene totalmente bajo una desaceleración constante en 4 rss. ¿Cuál es el tiempo que hubiera tardado si la velocidad inicial de frenado fuera de 25 rm{ss y la desaceleración fuera la misma que en caso anterior? A) 5 rss B) 10 rss C) 15 rss D) 20 rss E) 25 rss 36.- Se dice que una hormiga es capaz de levantar hasta 8 veces su peso. Si esta propiedad se aplicara a los seres humanos, el peso que podría levantar una persona de 80 rkgs sería (Considere g “ 10 rm{s2s): A) 64 rkgs B) 640 rN s C) 6,400 rkgs D) 6,400 rN s E) 12,500 rkgs 37.- Se acerca un imán a los siguientes objetos (borrador, lata, clavo y tapa plástica), el atraido por el imán será: A) El borrador pues es más pesado. B) La lata pues no tiene atracción magnética. C) El clavo pues tiene atracción magnética. D) La tapa plástica pues es más liviana. 38.- Un criminalista quiere calcular la velocidad con que un proyectil impacta en un blanco determinado desde una posición específica describiendo una trayectoria ho- rizontal. El criminalista conoce la aceleración que adquiere el proyectil una vez es impulsado por el arma de prueba. La otra magnitud que debe medir el criminalista para saber la velocidad de impacto del proyectil es: A) El tiempo que tarda el proyectil en salir desde el cañón del arma hasta el momento justo antes de impactar contra el blanco. B) La altura entre el cañón del arma que dispara el proyectil y la superficie terrestre. C) El valor de la gravedad en el lugar donde se disparará el proyectil. D) La velocidad del proyectil después del impacto con el blanco. 14 39.- Se lanza una pelota verticalmente, desde el suelo, hacia arriba y luego se ve caer nuevamente. Despreciando la resistencia del aire, en el movimiento descrito: I. la velocidad media de todo el movimiento es cero. II. la rapidez con que se lanzó es la misma con la que toca el suelo. III. la velocidadinstantánea en su altura máxima es cero. Es (son) verdadera (s): A) Solo I B) Solo II C) Solo I y II D) Solo II y III E) I, II y III 40.- Un objeto se mueve con rapidez constante, a lo largo de una trayectoria circular. Si se considera una sola vuelta, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) correcta(s)? I) El desplazamiento es cero. II) La rapidez promedio es cero. III) La aceleración es cero en todo instante. A) Sólo I B) Sólo II C) Sólo III D) zf[Sz’olo I y IIIz] E) Sólo II y III 15 41.- Dos barritas 1 y 2 con coeficientes de dilatación α1 y α2, respectivamente, en que α2 es mayor que α1, se sueldan en toda su extensión, como se muestra en la figura. Si calentamos este sistema, las barras A) se estirarán sin curvarse. B) se contraerán sin curvarse. C) se curvarán con forma de Y. D) se despegarán ambas barritas. E) se curvarán con forma de X. https://s3-us-west-1.amazonaws.com/bucket-nebuloso/preguntas/yo_estudio/images/af4b20c63383605e 42.- Sobre dos cuerpos de masa m y 2m actúan impulsos iguales. Con respecto a la variación del momentum que experimentan ambos cuerpos, es posible afirmar que: A) La variación del momentum de m es la mitad que la de 2m. B) La variación del momentum de 2m es la mitad que la de m. C) La variación del momentum de 2m es el doble que la de m. D) La variación de momentum de m es el doble que la de 2m. E) La variación de momentum de ambas masas son iguales. 43.- A un cuerpo de masa 10 rkgs, que inicialmente se encuentra en reposo, se le aplica una fuerza paralela al desplazamiento de 10 rN s de magnitud, la cual lo pone en mo- vimiento hasta alcanzar una velocidad de 6 rm{ss. Según esto, el trabajo realizado por la fuerza hasta que el cuerpo alcanza los 6 rm{ss es: A) 40 rJs B) 80 rJs C) 100 rJs D) 120 rJs E) 180 rJs 16 44.- Un experimento, que se utiliza para demostrar algunas propiedades termodinámicas de algunos materiales, consiste en tomar un trozo de tela y envolver un trozo de metal y acercarlo a la llama de una vela demostrándose que al estar en contacto con la llama la tela no sufre quemaduras, de igual forma se logra el mismo resultado si en lugar de el trozo de metal la tela se moja en agua. De acuerdo con lo anterior, podemos decir que tanto el agua como el metal A) tienen propiedades diferentes aunque en el experimento hayan obtenido los mismos resultados. B) tienen alta conductibilidad lo que permite que el calor tenga fácil movimiento en los dos materiales. C) tienen en común la fuerza de cohesión pues los dos se dilatan en la misma proporción. D) tienen en común la masa molecular pues la densidad de los dos elementos es similar. 45.- Un cuerpo A viaja hacia la derecha con un momentum de 6 rkg m{ss y choca con otro cuerpo B que se encuentra en reposo. Si producto del choque el cuerpo A retrocede con un momentum de ´1 rkg m{ss, el momentum del cuerpo B después del choque es: A) 6 „ kg ¨ m s hacia la derecha. B) 6 „ kg ¨ m s hacia la izquierda. C) 7 „ kg ¨ m s hacia la derecha. D) 7 „ kg ¨ m s hacia la izquierda. E) 4 „ kg ¨ m s hacia la derecha. Texto 1 Se conocen como fuentes de energía renovable aquellas que pueden ser utilizadas por el hombre para generar energía, que no se acaban pues se renuevan de forma natural, siendo así una fuente inagotable de energía. Hay otras fuentes que por el contrario no se pueden renovar naturalmente. 17 46.- ¿Cuál de los siguientes opciones corresponde al tipo de energía no renovable? A) Las corrientes de aire B) La luz solar C) Los combustibles fósiles D) La energía geotérmica 18 Texto 2 Un agricultor va de su casa a un pueblo que está a 120 Km y viaja a velocidad constante, demorándose 2 horas en ello. 47.- ¿Cuál es el valor de la velocidad del agricultor para realizar este recorrido en el tiempo dado? A) 120 Km/h B) 7200 m/h C) 7200 cm/m D) 1666,66667 cm/s 19 Texto 3 Alexis trata de levantar unas cajas muy pesadas en el almacén de su papá. Para ello, utiliza una polea fija y, finalmente, coloca las cajas donde quiere. 48.- ¿Qué consigue Alexis con el uso de esta polea? A) Cambiar el ángulo en el que se aplicó la fuerza y transmitirla hacia el otro lado de la cuerda, pero no reducir la fuerza necesaria para levantar la caja B) Cambiar el sentido en el que se aplicó la fuerza y transmitirla hacia el otro lado de la cuerda, pero no reducir la fuerza necesaria para levantar la caja C) Reducir la fuerza necesaria para levantar un cuerpo, porque cambio el ángulo en el que se aplicó la fuerza y transmitirla hacia el otro lado de la cuerda D) Reducir la fuerza necesaria para levantar un cuerpo, pues la tensión por su parte es soportada por el punto de anclaje de la cuerda 20 Texto 4 El calor es energía en tránsito y su transferencia siempre se da desde un cuerpo más caliente a uno menos caliente y hasta que ambos cuerpos alcancen el equilibrio térmico. Hay 3 formas para que se de esta transferencia. 49.- ¿Cuál es el fenómeno terrestre que es consecuencia de una transferencia de calor por convección? A) El día y la noche B) El solsticio de verano C) La deriva de los continentes D) La fuerza de la gravitacional 21 Texto 5 Un arma blanca como una espada o cuchillo, es un tipo de maquina simple que permite la amplificación de la fuerza aplicada en un punto por efecto del filo (dis- minución de la superficie de contacto) la ecuación de Presión define el proceso, P = F/A. Además de que la longitud del cuerpo del arma permite una amplificación de la velocidad lo que hace que tenga una mayor cantidad de movimiento, p =mv. 50.- Según esta información si quisiera aumentar la fuerza que aplica en el filo, NO sería posible si se aumentó solo A) la superficie del filo B) la masa C) la velocidad D) la densidad 22 23
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