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Eval. Sistemas de referencia (D)

Test

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Ejercicio previo de evaluación de sistemas de referencia.

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Eval. Sistemas de referencia (D)Versión en línea

Ejercicio previo de evaluación de sistemas de referencia.

por María de Lourdes Domínguez González
1

Para que el movimiento de un objeto sea con velocidad constante debe:

2

Describe el camino físico del recorrido que sigue un objeto cuando cambia de posición:

3

Cuando un objeto se desplaza con aceleración constante, ocurre que:

4

La magnitud y dirección del vector resultante en una suma vectorial se obtiene mediante:

5

Después de observar el movimiento de un caracol se registran los siguientes vectores sucesivos. Con base en esta información, determina cuál es la magnitud y dirección del desplazamiento resultante.

6

Un avión se desplaza con una rapidez de 500 km/h ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer 2 400 000 m?

7

Un patinador recorre una distancia de 25 m al oeste en 3s. ¿Cuál es su velocidad?

8

Un ciclista lleva una rapidez de 20 km/h durante 0.09 h. ¿Qué distancia recorre?

9

La rapidez es una magnitud:

10

El desplazamiento es una magnitud de tipo:

Explicación

Para que el movimiento de un objeto sea con velocidad constante, su magnitud (rapidez) debe permanecer constante, su trayectoria debe ser una línea recta y sin aceleración.

Por definición, la trayectoria es el camino físico que sigue un objeto cuando cambia de posición.

Un movimiento acelerado implica un cambio de la velocidad, y esto puede ocurrir si el objeto tiene una dirección variable (no se mueve en línea recta) y/o si aumenta o disminuye la rapidez.

La suma vectorial no es una suma aritmética o algebraica de las magnitudes y la dirección de los vectores, para ello se utilizan métodos gráficos o analíticos que consideran las características que los describen.

Al aplicar el método gráfico para la suma de vectores, el desplazamiento resultante 11.8 m dirigidos a 110°,

Al despejar el tiempo de la ecuación de rapidez y sustituir la rapidez y la distancia recorrida, con las unidades adecuadas, el resultado es 4.8 horas (t = 2400 km / 500 km/h).

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