Trabajo
Potencia
Fuerza elástica
Energía Potencial
100

¿Qué se define como trabajo en física?

A) La energía almacenada en un objeto

B) La cantidad de energía transferida por una fuerza

C) La velocidad de un objeto

D) La fuerza aplicada sin desplazamiento

B) La cantidad de energía transferida por una fuerza

100

¿Cuál es la unidad de potencia en el Sistema Internacional?

Joule

Newton

Watt

Pascal

Watt

100

¿Qué es la fuerza elástica?

La fuerza que actúa sobre un objeto en reposo

La fuerza que se genera al deformar un objeto elástico

La fuerza de fricción entre dos superficies

La fuerza gravitacional

La fuerza que se genera al deformar un objeto elástico

100

¿Qué es la energía potencial?

La energía cinética de un objeto en movimiento

La energía almacenada en un objeto debido a su posición

La energía térmica de un sistema

La energía utilizada en el trabajo

La energía almacenada en un objeto debido a su posición

200

¿Cuál es la unidad de medida del trabajo en el Sistema Internacional?

A) Newton

B) Joule

C) Watt

D) Pascal

B) Joule

200

¿Cómo se define la potencia en física?

A) La cantidad de trabajo realizado en un tiempo determinado

B)La energía total en un sistema

 

C) La masa de un objeto

D) La velocidad de un objeto

A) La cantidad de trabajo realizado en un tiempo determinado

200

¿Cuál es la ley que describe la fuerza elástica?

Ley de Newton

Ley de Hooke

Ley de la conservación de la energía

Ley de la termodinámica

Ley de Hooke

200

¿Cómo se calcula la energía potencial gravitatoria?

U= m ⋅ g ⋅ h

U= m ⋅ a ⋅ t

U= k ⋅ x2

U= F ⋅ d  

U= m ⋅ g ⋅ h

300

Según el teorema de trabajo-energía, el trabajo neto realizado sobre un objeto es igual a:

A) Su masa

B) Su energía potencial

C) Su cambio en energía cinética

D) Su velocidad

C) Su cambio en energía cinética

300

En la fórmula P=W t, ¿qué representa W?

La potencia

El tiempo

El trabajo realizado

La energía cinética

El trabajo realizado

300

En la fórmula F= −k ⋅ x, ¿qué representa k?

La masa del objeto

La constante de elasticidad

La velocidad del objeto

La energía potencial

La constante de elasticidad

300

¿Cuál es la fórmula para calcular la energía potencial elástica?

U= m ⋅ g ⋅ h

U= 1/2 k x2

U= F ⋅ d

U= W ⋅ t

U= 1/2 k x2

400

En la fórmula W=F ⋅ d ⋅ cos (θ) ¿Qué representa θ?

A) La velocidad

B) El ángulo entre la fuerza y el desplazamiento

C) La energía total

D) La masa del objeto

B) El ángulo entre la fuerza y el desplazamiento

400

¿Por qué es importante la potencia en la ingeniería?

Para medir la temperatura

Para optimizar el rendimiento de motores y sistemas

Para calcular la densidad

Para evaluar la humedad

Para optimizar el rendimiento de motores y sistemas

400

¿Cómo se comporta un resorte cuando se le aplica una fuerza?

Se rompe inmediatamente

No se deforma

Se calienta

Se deforma y regresa a su posición original

Se deforma y regresa a su posición original

400

¿Por qué es importante la energía potencial en la conservación de la energía?

Porque mide la temperatura de un sistema

Porque calcula la velocidad de un objeto

Porque establece que la energía total en un sistema permanece constante

Porque evalúa la presión en un sistema

Porque establece que la energía total en un sistema permanece constante

500

¿Qué aplicación práctica tiene el trabajo en la ingeniería?

A) Medir la temperatura

B) Diseñar máquinas y estructuras

C) Calcular la densidad

D) Evaluar la humedad


B) Diseñar máquinas y estructuras

500

¿Cómo se relaciona la potencia con el rendimiento deportivo?

Se mide para calcular la masa

Se utiliza para evaluar el rendimiento de los atletas

No tiene relación

Se usa para medir la velocidad

Se utiliza para evaluar el rendimiento de los atletas

500

¿Qué aplicación tiene la fuerza elástica en la ingeniería?

Diseñar sistemas de refrigeración

Fabricar motores eléctricos

Diseñar estructuras que soporten deformaciones

Medir la presión

Diseñar estructuras que soporten deformaciones

500

¿En qué aplicaciones se utiliza la energía potencial en ingeniería civil?

En el cálculo de resistencias de materiales

En el diseño de estructuras que pueden soportar cargas

En el análisis de fluidos

En el diseño de circuitos eléctricos

En el diseño de estructuras que pueden soportar cargas

M
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