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(')(()()*)1)")#)$) +) =>$%) ) =>"
&) C) #=>$') 2) =() E) ayor que =)1**) Cuando un rayo de lu6 5lanca
incide so5re un prisma de vidrio, la lu6a6ul se desvía m7s que la lu6 amarilla!
1*1)1*")1*#)1*$)1*%)
1*&)1*&)La mayor desviaci0n de la lu6 a6ul se
eBplica porque,1*')1*() +) en el vidrio, la lu6 a6ul tiene
mayor periodo que la lu6 amarilla!1*) ) en el vidrio, la lu6 a6ul tiene
mayor intensidad luminosa que la lu6amarilla!
11*) C) en el vidrio, la lu6 a6ul tienemayor longitud de onda que la lu6
amarilla!111) 2) el vidrio tiene mayor índice dere.racci0n para la lu6 a6ul que para lalu6 amarilla!
11") E) en el vidrio, la lu6 a6ul tienemayor rapide6 de propagaci0n que lalu6 amarilla!
11#)11$) 1*! <n autom0vil descri5e un
movimiento rectilíneo uni.orme! /eafrma que4
11%)
11&) -) El autom0vil no cam5ia suaceleraci0n!11') --) El autom0vil no cam5ia su
velocidad!11() ---) El autom0vil no cam5ia su
rapide6!11) Es 9son) correcta9s)1"*)1"1) +) s0lo --!1"") ) s0lo ---!1"#) C) s0lo - y --!1"$) 2) s0lo -- y ---!
1"%) E) -, -- y ---!1"&)1"') 11! En el interior de un satlite
artifcial en 0r5ita, los astronautaseBperimentan el .en0meno denominadoDingravide6 aparente, seg3n el cual,tanto ellos como todos los o5jetos,parecen ;otar li5remente cuando noest7n sujetos! Este .en0meno se de5e aque4
1"()
1") +) en el interior del satlite nohay gravedad!
1#*) ) el satlite se encuentra a unadistancia de la ierra donde la .uer6a degravedad es muy d5il!
1#1) C) la .uer6a centrípeta del satliteen su 0r5ita es mayor que la .uer6a degravedad!
1#") 2) el satlite y todos los o5jetos
en su interior tienen una aceleraci0ncentrípeta igual a la aceleraci0n degravedad!
1##) E) lejos de la superfcie de la ierra, los o5jetos no pesan
1#$)1#%) 1") <na partícula se mueve so5re
el eje G! El siguiente gr7fco deitinerario in.orma de la posici0n de lapartícula en di.erentes tiempos!:especto de l se hacen las siguientesafrmaciones4
1#&)1#') -) La distancia total recorrida es H!1#() --) El despla6amiento total es de
magnitud H!1#) ---) La partícula cam5ia su sentido
de movimiento en t"!1$*)1$1)1$")1$#)1$$)1$%)
1$&)1$')1$()1$) Es 9son)
correcta9s)1%*) +) s0lo -!1%1) ) s0lo --!1%") C) s0lo - y --!1%#) 2) s0lo -- y ---!1%$) E) -, -- y ---!1%%) 1#! <na pelota de masa m, que
viaja hori6ontalmente, choca con
velocidad v contra una muralla vertical!/i re5ota hori6ontalmente en sentidoopuesto y sin cam5iar su rapide6, @cu7les la magnitud del impulso ejercido porla murallaA
1%&)1%') +) Cero1%() ) I>"1%) C) mv1&*) 2) "mv1&1) E) $mv1&")
1&#) 1$! Claudia y Estela parten delmismo punto y viajan a lugaresdi.erentes! Claudia demora % hrs! enllegar a su destino y Estela # hrs! Conrespecto al despla6amiento y lavelocidad media de cada una, se puedeafrmar correctamente que4
1&$)1&%) +) el despla6amiento de am5as
es el mismo y el m0dulo de la velocidadmedia de Claudia es mayor!
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1&&) ) el m0dulo del despla6amientode Estela es mayor y la velocidad mediade am5as es la misma!
1&') C) el despla6amiento de am5ases el mismo y el m0dulo de la velocidadmedia de Estela es mayor!
1&() 2) el despla6amiento de am5ases distinto y la velocidad media deam5as es la misma!
1&) E) el despla6amiento y lavelocidad media de am5as sondistintos!
1'*)1'1) 1%! +lgunas aves tienen la
capacidad de ver en la regi0nultravioleta del espectroelectromagntico! /olo con estain.ormaci0n, se puede afrmarcorrectamente que4
1'")1'#) +) dichas aves pueden ver en un
intervalo de longitudes de onda m7samplio que los humanos!1'$) ) los humanos pueden ver en un
intervalo de .recuencias m7s restringidoque dichas aves!
1'%) C) dichas aves pueden ver lu6 con.recuencias m7s altas que los humanos!
1'&) 2) dichas aves pueden ver lu6 delongitudes de onda mayores que loshumanos!
1'') E) la m7Bima .recuencia quepueden ver los humanos es m7s alta
que la m7Bima .recuencia que puedenver dichas aves!1'()1') 1&! /eg3n el esquema, un rayo
de lu6 que se propaga por un medio 1pasa a un medio " y fnalmente a unmedio #, cumplindose queα < β ,φ>δ ,α >δ
1(*)
1(1)1(")1(#) :especto de los índices de
re.racci0n de estos medios, se afrmaque
1($) -) el del medio 1 es mayor que eldel medio "!
1(%) --) el del medio " es menor que eldel medio #!
1(&) ---) el del medio 1 es menor que eldel medio #!
1(')1(() Es 9son) correcta9s)1()1*) +) solo -!11) ) solo --!1") C) solo - y --!
1#) 2) solo -- y ---!1$) E) -, -- y ---!1%)1&) 1'! En la fgura se muestran dos
cuerpos, P y Q, que pueden moverseso5re un mismo camino hori6ontal! Pemite un sonido de .recuencia F*
1')
1() Para las velocidades de P y Qrespecto del camino, @cu7l de lassiguientes situaciones permite que Qcapte el sonido que emite P con una.recuencia menor que F* , en el instanteque muestra la fguraA
1)"**)"*1) Ielocida
des de P"*") I
elocidades deQ
"*#)+
"*$) "* m>shacia el /
"*%) 1* m>shacia el/
"*&)
"*') "* m>shacia el J
"*() 1* m>shacia elJ
"*)
C
"1*) ce
ro
"11) 1
* m>shacia elJ
"1")2
"1#) 1*m>s hacia el/
"1$) cero
"1%)E
"1&) 1* m>shacia el /
"1') 1* m>shacia elJ
"1()
"1) 1(! 2os .uer6as de igualmagnitud y direcci0n .orman un paracci0nKreacci0n! +l respecto, se afrmacorrectamente que dichas .uer6as4
""*)""1) -) se anulan entre sí!""") --) se ejercen so5re un mismo
cuerpo!""#) ---) se ejercen so5re cuerpos
distintos!""$)""%) +) /olo -
""&) ) /olo --""') C) /olo ---""() 2) /olo - y --"") E) /olo - y --"#*)"#1) 1! Cuando un cuerpo se desli6a
por un plano inclinado sin roce, escorrecto afrmar que se mantieneconstante
"#") +) su aceleraci0n!"##) ) su velocidad!
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"#$) C) su rapide6!"#%) 2) su despla6amiento por unidad
de tiempo!"#&) E) la distancia recorrida por este
en cada unidad de tiempo!"#')"#() "*! <n cuerpo viaja 1"* m hacia
su destino con una rapide6 media de &*m>hr y regresa, por el mismo camino,
al punto de partida con una rapide6media de $* m>hr ! @Cu7l es su rapide6media para el viaje completoA
"#)"$*) +) 1" m>hr"$1) ) "$ m>hr"$") C) $( m>hr"$#) 2) %* m>hr"$$) E) %& m>hr"$%)"$&) "1! <n cuerpo se mueve entre los
puntos P y / de un plano hori6ontal! El
tramo PQ es liso 9sin roce) y el tramoQ/ es 7spero 9con roce)! 2urante todoel trayecto de P a / act3a una .uer6ahori6ontal de magnitud constante F* ,como representa la fgura
"$')
"$() /i a1 y a" son las magnitudes delas aceleraciones del cuerpo en los
tramos PQ y Q/ , respectivamente, y :es la magnitud de la .uer6a de roce enQ/ , @cu7l de las siguientes eBpresioneses igual a :A
+)a1−a
2
a1 F o
"$)
)a1−a
2
a2 F o
"%*)
C)a1+a
2
a1
F o
"%1)
2)a1+a
2
a2
F o
"%")
E)a2
a1 F o
"%#)"%$) ""! En un juego de pool, el taco
golpea una 5ola de "** g de masa quese encuentra en reposo! La .uer6a Fejercida por el taco es varia5le, lo quequeda representado en el siguientegr7fco de .uer6a 9F) en .unci0n deltiempo 9t)!
"%%)
"%&) /i se desprecian otras .uer6as
eBternas so5re la 5ola, @qu rapide6adquiere esta despus de ser golpeadaA
"%')"%() +) 1",* m>s"%) ) &,* m>s"&*) C) $,* m>s"&1) 2) ",$ m>s"&") E) 1," m>s"&#)"&$) "# <n estudiante olvid0 ponerle
el nom5re adecuado al eje H delsiguiente gr7fco4
"&%)"&&) En el gr7fco se representa el
movimiento de los m0viles P y Q, en.unci0n del tiempo t! +l respecto, laconclusi0n correcta es que si H
"&') representa la4"&()"&) +) posici0n, entonces en t M $, la
posici0n de P es igual a la de Q!"'*) ) posici0n, entonces la rapide6
de Q es el do5le de la de P!"'1) C) posici0n, entonces en t M $
am5os m0viles tienen la misma rapide6!"'") 2) rapide6, entonces desde t M *
hasta t M $ el m0vil P ha recorrido eldo5le de la distancia que el m0vil Q!
"'#) E) rapide6, entonces la
aceleraci0n de Q es el do5le de la de P!"'$) "$! <n autom0vil, que viaja en
una carretera recta, parte desde unpunto N y aumenta su velocidad en.orma constante durante " minutos!Luego, durante # minutos, mantieneconstante su velocidad y, fnalmente,.rena con aceleraci0n constante hastadetenerse, en 1 minuto! @Cu7l de lossiguientes gr7fcos representa mejor lacomponente de la .uer6a neta F so5re elautom0vil, en la direcci0n del
movimiento, durante los & minutos quese mantuvo en movimientoA
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"'%)
"'&)"'') "% /i un cuerpo varía su
temperatura en "* 8C, entonces lavariaci0n de su temperatura en laescala Oelvin es4
"'()"') +) "* O "(*) ) "'#>"* O "(1) C) "%# O "(") 2) "'# O "(#) E) "# O "($)
"(%) "&! Para un gramo de agua quese encuentra en un recipiente cerrado a1 atm y a una temperatura inicial de $8C, @cu7l de las siguientes afrmacioneses correctaA
"(&)"(') +) /i su temperatura aumenta en
1 8C, entonces aumenta su volumen!"(() ) /i su temperatura aumenta en
1 8C, entonces aumenta su densidad!"() C) /i su temperatura disminuye
en 1 8C, entonces disminuye su masa!
"*) 2) /i su temperatura disminuyeen 1 8C, entonces disminuye suvolumen!
"1) E) /i su temperatura disminuyeen 1 8C, entonces aumenta sudensidad!
"")"#) "'! /e lan6a verticalmente hacia
arri5a una 5olita, la cual vuelve al puntode partida! /i se considera el roce con elaire, se puede asegurar que en elinstante del lan6amiento y en el
instante en que vuelve al punto departida, la 5olita tiene la misma
"$)"%) -) energía mec7nica!"&) --) energía cintica!"') ---) energía potencial gravitatoria!"()") Es 9son) correcta9s)#**)#*1) +) solo -!#*") ) solo ---!
#*#) C) solo - y --!#*$) 2) solo -- y ---!#*%) E) -, -- y ---!#*&)#*') "(! <n o5jeto de *,% g es
lan6ado verticalmente hacia arri5a, demanera que en el punto de lan6amientosu energía potencial gravitatoria es 1**
y su rapide6 es * v ! /i en el punto m7s
alto de la trayectoria la energíapotencial gravitatoria del o5jeto es 1"% , y no se consideran e.ectos de roce,@cu7l es el valor de I*A
#*()#*) +) % m>s#1*) ) 1* m>s
#11) C) 1* √ 5 m>s
#1") 2) "* m>s#1#) E) #* m>s#1$)
#1%) "! La fgura muestra un cuerpoque se despla6a hori6ontalmente y tres.uer6as constantes que act3an so5re l!La .uer6a vertical F# tiene magnitud #*J y las 3nicas dos .uer6as hori6ontales,F1 y F" , tienen magnitudes $* J y %* J,respectivamente
#1&)
#1') /i el cuerpo se despla6a 1* m enel sentido de F" , @cu7l de lassiguientes afrmaciones es correctaA
#1()#1) +) El tra5ajo neto es 1"** !#"*) ) El tra5ajo neto es %** !#"1) C) El tra5ajo reali6ado por # F es
#** !#"") 2) El tra5ajo reali6ado por " F es
%** !#"#) E) El tra5ajo reali6ado por 1 F es$** !
#"$)#"%) #*! + nivel del mar, se defne una
escala de temperaturas , en la cual latemperatura de .usi0n del agua es %*8 y la de e5ullici0n del agua es "**8! /a5iendo que la temperatura de.usi0n del galio es aproBimadamente #*?C, @a qu temperatura se .unde elgalio, en la escala A
#"&)#"') +) 1#* 8#"() ) % 8#") C) (* 8##*) 2) &* 8##1) E) $% 8##")###) #1! Para construir cierto tipo de
term0metro se usa una tira 5imet7lica,la que se .a5rica pegando dos l7minasde metales distintos, de la .orma
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#(")
)7
4 hacia el cuerpo de masa #
#(#)
C)7
2 hacia el cuerpo de masa
#($)
2) 14 hacia el cuerpo de masa
#(%)
E)1
4 hacia el cuerpo de masa #
#(&)#(') #&! Las .uer6as que se ejercen
mutuamente dos cuerpos queinteract3an entre sí son iguales ycontrarias! Esta afrmaci0n es v7lida
#(()#() +) siempre!#*) ) s0lo si los dos cuerpos son de
igual masa!#1) C) s0lo si los dos cuerpos
permanecen en reposo!#") 2) s0lo si los dos cuerpos se
encuentran en el vacío!##) E) s0lo si los dos cuerpos son de
igual masa, permanecen en reposo y seencuentran en el vacío!
#$)
#%) #'! /i se da un 5reve empuj0nhacia la derecha a un 5loque situadoso5re una superfcie hori6ontal, este semover7 hacia la derecha pero despusde un rato se detendr7! El 5loque sedetiene porque
#&)#') +) se le aca5a la .uer6a que
inicialmente se le dio en el empuj0n!#() ) cuando est7 en movimiento, la
.uer6a neta so5re l es cero !#) C) la .uer6a de roce es mayor que
la .uer6a que se le aplic0!$**) 2) cuando est7 en movimiento, la
.uer6a neta so5re$*1) el 5loque es la .uer6a de roce!$*") E) la .uer6a normal es igual al
peso!$*#)
$*$) #(! <n jugador de tenis reci5euna pelota de masa m con una rapide6v y al golpearla la devuelve con unarapide6 "v en sentido contrario! 2eacuerdo a esto se afrma, para la pelota,que en esta interacci0n el m0dulo
$*%)$*&) -) de la variaci0n del momentum
es mv!$*') --) del momemtum no cam5ia en
la interacci0n!
$*() ---) de la .uer6a que ejerce laraqueta so5re la pelota es igual que laque ejerce la pelota so5re la raqueta!
$*)$1*) 2e las afrmaciones anteriores,
es9son) correcta9s)$11)$1") +) s0lo -$1#) ) s0lo --
$1$) C) s0lo ---$1%) 2) s0lo - y ---$1&) E) s0lo -- y ---$1')$1() #! <n cuerpo que se mueve en
línea recta aumenta su rapide6 desde $m>s hasta 1* m>s en " segundos! Elvalor de su aceleraci0n media en estosdos segundos, en m>s", es
$1)$"*) +) "$"1) ) #
$"") C) %$"#) 2) &$"$) E) '$"%)$"&) $*! Cuando un alumno aplica una
.uer6a F so5re un cuerpo de masa mide, para este, una aceleraci0n a! /iso5re un segundo cuerpo de masa >"aplica una .uer6a "F medir7, para stesegundo cuerpo, una aceleraci0n
$"')428) +) $a
429) ) "a430) C) a$#1) 2) a>"$#") E) a>$$##)$#$) $1! /e lan6a una piedra
verticalmente hacia arri5a! En el puntoen que la piedra alcan6a su m7Bimaaltura, @cu7l de las siguientesafrmaciones, es FALSAA
$#%)$#&) +) La energía cintica de la piedra
alcan6a su valor mínimo!$#') ) La energía potencial de lapiedra alcan6a su valor m7Bimo!
$#() C) El momentum 9cantidad demovimiento) de la piedra es nulo
$#) 2) La aceleraci0n de la piedra esnula!
$$*) E) La .uer6a neta so5re la piedraes igual a su peso!
$$1)$$") $"! Los 5loques P, Q y :, cuyos
pesos son de %* J, "** J y 1** J,
respectivamente, est7n suspendidospor cuerdas en la .orma representadaen la fgura! Los 5loques permanecenen reposo! En estas condiciones, en lacuerda que sostiene al 5loque Q seejerce una .uer6a de
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$$#)$$$) +) 1** J$$%) ) 1%* J$$&) C) "** J$$') 2) #** J$$() E) #%* J$$)$%*) $#! La .uer6a neta 9resultante)
que act3a so5re un cuerpo pequeoest7 dirigida verticalmente hacia a5ajo!El tra5ajo neto 9total) reali6ado por esta.uer6a so5re el cuerpo es igual a cero si
este se mueve4$%1)$%") -) hori6ontalmente!$%#) --) s0lo verticalmente hacia arri5a!$%$) ---) s0lo verticalmente hacia
a5ajo!$%%)$%&) 2e las opciones anteriores,
es9son) correcta9s)$%')$%() +) s0lo -$%) ) s0lo --
$&*) C) s0lo ---$&1) 2) s0lo - y --$&") E) s0lo - y ---$&#)$&$) $$! El calor generado en un
proceso se puede eBpresar en$&%)$&&) -) joule!$&') --) Ratt!$&() ---) calorías!$&)$'*) 2e las opciones anteriores,
es9son) correcta9s)$'1)$'") +) s0lo -$'#) ) s0lo --$'$) C) s0lo ---$'%) 2) s0lo - y ---$'&) E) s0lo -- y ---$'')$'() $%! La construcci0n de puentes,
calles, líneas .rreas, tendidoselctricos, requiere estudios deingeniería en el uso de materialesporque
$')$(*) -) estos se contraen!$(1) --) estos se dilatan!$(") ---) las estructuras su.ren
de.ormaciones o rupturas por e.ecto delcalor!
$(#)$($) 2e las afrmaciones anteriores,
@cu7l9es) es9son) correcta9s)A$(%)
$(&) +) /0lo -$(') ) /0lo --$(() C) /0lo ---$() 2) /0lo -- y ---$*) E) -, -- y ---$1)$") $'! El calor de vapori6aci0n del
agua a 1**?C y a una presi0n de 1 atmes %$* cal>gr! Con este dato se infere
que a esta presi0n$#)$$) +) la energía necesaria para
evaporar 1 gr de agua a$%) 1** ?C es %$* cal!
$&) ) al evaporar 1 gr de agua a1**?C se li5eran %$* cal!
$') C) la energía de 1 gr de agua a1** oC es %$* cal!
$() 2) para condensar 1 gr de agua a1**?C se requieren %$* cal!
$) E) la energía de 1 gr de vapor deagua a 1**?C es
%**) %$* cal%*1)%*") $! odas las magnitudes
mencionadas a continuaci0n seeBpresan en la misma unidad, eBcepto
%*#)%*$) +) ra5ajo%*%) ) Calor%*&) C) Energía cintica%*') 2) emperatura%*() E) Energía potencial%*)%1*) %*! Cuando se estira ropa con
una plancha elctrica, el principalproceso de trans.erencia de calor entrela plancha y la prenda es4
%11)%1") +) conducci0n!%1#) ) convecci0n!%1$) C) radiaci0n!%1%) 2) re;eBi0n!
%1&) E) su5limaci0n!%1')%1() %1! El estanque de com5usti5le
de un autom0vil est7 totalmente llenocon $* L de gasolina! Cuando es dejadoa pleno /ol se verifca que de5ido alaumento de temperatura se derraman1," L de líquido! 2e lo anterior esposi5le concluir que4
%1) +) la variaci0n de volumen de lagasolina .ue de 1," L!
%"*) ) e l volumen del estanque se
contrajo en 1," L!%"1) C) el volumen que se derrama esla di.erencia entre la dilataci0n de lagasolina y la dilataci0n del estanque!
%"") 2) el volumen que se derrama esla suma de la dilataci0n de la gasolina yla dilataci0n del estanque!
%"#) E) El nuevo volumen de lagasolina es de $1," L!
%"$)%"%) %"! El gr7fco a continuaci0n
muestra la cantidad de calor Q
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a5sor5ida por dos cuerpos y J de unilogramo cada uno, en .unci0n de latemperatura ! /i Q se mide en caloríasy en 8C entonces la ra60n entre suscalores específcos c 4 cJ es4
%"&)
%"')%"() +) " 4 1%") ) # 4 1%#*) C) # 4 "%#1) 2) $ 4 #%#") E) % 4 $%##)%#$) %#! El +SN K L<T es una unidad
utili6ada por los astr0nomos para medir%#%)%#&) +) 7ngulos!%#') ) velocidades!%#() C) tiempos!%#) 2) distancias!%$*) E) energías!%$1)%$") %$! res cuerpos se mueven con
rapideces I1, I", I#, de valores4%$#) I1 M $ 9m>s) I" M "%* 9m>min)
I# M 1" 9m>h)%$$) La relaci0n que satis.acen al
comparar los tamaos entre ellos, es%$%)%$&) +) I1 U I" U I#%$') ) I" V I1 V I#%$() C) I" U I# V I1%$) 2) I# U I" U I1%%*) E) Jinguna%%1)%%") %%! <n cuerpo se movi0 en línea
recta de modo tal que su rapide6 vari0en la .orma representada en el gr7fcode la fgura! 2e acuerdo con estain.ormaci0n, @cu7l .ue la rapide6 mediadel cuerpo entre t M * y t M $ s, en m>sA
%%#)
%%$)
%%%)%%&) +) "%%') ) $%%() C) &%%) 2) (%&*) E) 1&%&1)%&") %&! <n nio lan6a una piedra
verticalmente hacia arri5a! @Cu7l de loscinco gr7fcos siguientes representamejor como varía el m0dulo de la
velocidad de la piedra en .unci0n deltiempo, mientras sta se mueveli5remente en el aireA
%&#)%&$)
%&%) %'! La ierra y la Luna se ejercenmutuamente .uer6as de atracci0ngravitatoria! :especto a los tamaos deestas .uer6as, @cu7l de las opciones escorrectaA
%&&)%&') +) ninguna de estas dos .uer6as
es desprecia5leW y am5as son delmismo tamao!%&() ) am5as .uer6as son
desprecia5les, ya que ni la ierraacelera hacia la Luna, ni la Luna acelerahacia la ierra!
%&) C) la .uer6a que la Luna e jerceso5re la ierra es desprecia5le, pero laque la ierra ejerce so5re la Luna no loes!
%'*) 2) ninguna de estas dos .uer6ases desprecia5leW y la .uer6a que la
ierra ejerce so5re la Luna es m7sgrande que la que la Luna ejerce so5rela ierra!
%'1) E) ninguna de estas dos .uer6ases desprecia5le, pero no se puededecidir cu7l de ellas es m7s grande sinsa5er cu7l de las dos masas es mayor,si la de la ierra o la de la Luna!
%'")%'#) %(! /o5re la superfcie lunar el
equipamiento de una astronauta pesa&* 9J)! /i la aceleraci0n de gravedad en
la superfcie de la luna es de 1>& de laaceleraci0n de gravedad en lasuperfcie de la ierra, @cu7l es la masadel equipamiento, en gA
%'$)%'%) +) #&%'&) ) &*%'') C) #&*%'() 2) 1*%') E) &%(*)%(1) %! Para determinar el tamao
del momentum de un cuerpo, en uncierto instante, es sufciente conocer
%(") +) su masa y su velocidad!%(#) ) su masa y su aceleraci0n!%($) C) su masa y el m0dulo de la
aceleraci0n!%(%) 2) su rapide6 y su aceleraci0n!%(&) E) su rapide6 y su masa%(')%(() &*! Los cocos de la palmera
representada en la fgura est7n a % 9m)
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de altura y la ca5e6a del mono a *,%9m) de altura, am5as con relaci0n alsuelo! El coco que se desprendi0 tienemasa de "** 9g) y alcan6a la ca5e6a delmono con ' 9) de energía cintica! Lacantidad de energía
%() disipada en lacaída es4
%*)
%1) +) " 9)%") ) ' 9)%#) C) 9)%$) 2) "* 9)%%) E) * 9)%&)%') &1! O representa la energía
cintica de un cuerpo en movimientoW sisu masa es constante de
%() valor m y el m0dulo de suvelocidad es v! @Cu7l de las siguientesrelaciones da como resultado el m0dulo
de su momentumA%) +) √ mK
&**) ) "O>m&*1) C) "O>v&*") 2) O>"v
&*#) E) "m √ K
&*$)
&*%) &"! <n cuerpo opaco se iluminacon lu6 solar o5serv7ndose de colora6ul! 2e acuerdo a esto se afrma que elcuerpo
&*&)&*') -) re;eja s0lo la radiaci0n a6ul!&*() --) a5sor5e s0lo la radiaci0n a6ul!&*) ---) el cuerpo a5sor5e todos los
otros colores menos el a6ul!
&1*)&11) @Cu7l9es) de las afrmacionespropuestas es 9son) falsa(s)A
&1")&1#) +) /0lo -&1$) ) /0lo --&1%) C) /0lo ---&1&) 2) /0lo - y ---&1') E) /0lo -- y ---&1()&1)&"*)
&"1)&"")&"#)&"$)&"%)&"&)&"')&"()&")&#*)
8/20/2019 Ensayo Psu Fisica Final
http://slidepdf.com/reader/full/ensayo-psu-fisica-final 11/11
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