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A) Estudio de la transferencia de calor. B) La ciencia de las ondas sonoras. C) Rama de la física que se ocupa del movimiento de los objetos. D) Estudio de la electricidad y el magnetismo.
A) Millas por hora (mph) B) Pies por segundo (ft/s) C) Metros por segundo (m/s) D) Kilómetros por hora (km/h)
A) En cada punto de su trayectoria B) En el punto más bajo de su trayectoria C) En el punto más alto de su trayectoria D) En el momento de su publicación
A) Aceleración centrípeta B) Aceleración lineal C) Aceleración angular D) Aceleración tangencial
A) Velocidad B) Aceleración C) Velocidad D) Desplazamiento
A) Desplazamiento B) Aceleración C) Distancia D) Velocidad
A) v = u + at B) v = u + 1/2at C) v2 = u2 + 2as D) s = ut + (1/2)at2
A) Desaceleración B) Velocidad constante C) Ninguna moción D) Aumento de la velocidad
A) El cuerpo está en reposo B) El cuerpo se desacelera C) El cuerpo sufre una aceleración constante D) El cuerpo se mueve con velocidad constante
A) Coordenadas hexagonales y octogonales. B) Coordenadas binarias y decimales. C) Coordenadas esféricas y cilíndricas. D) Coordenadas cartesianas y polares.
A) Galileo Galilei. B) Ibn al-Haytham. C) Isaac Newton. D) Albert Einstein.
A) Solo la velocidad de la partícula. B) La temperatura y la presión en la ubicación de la partícula. C) Tanto la distancia como la dirección desde el origen hasta la partícula. D) El color y la forma de la partícula.
A) Como la longitud total del trayecto dividida por el tiempo total empleado. B) Como la velocidad multiplicada por la dirección del movimiento. C) Como el vector de desplazamiento dividido por el intervalo de tiempo. D) Como la tasa de cambio instantánea de la posición.
A) Permanece constante, independientemente del intervalo de tiempo. B) Se aproxima a la velocidad instantánea. C) Es igual a la velocidad del objeto. D) Se iguala al desplazamiento total.
A) Integral B) Suma C) Cambio o diferencia D) Producto
A) (xA - xB, yA - yB, zA - zB) B) (xA * xB, yA * yB, zA * zB) C) (xA + xB, yA + yB, zA + zB) D) (xA / xB, yA / yB, zA / zB)
A) (vAx + vBx, vAy + vBy, vAz + vBz) B) (vAx / vBx, vAy / vBy, vAz / vBz) C) (vAx - vBx, vAy - vBy, vAz - vBz) D) (vAx * vBx, vAy * vBy, vAz * vBz)
A) (aCx / aBx, aCy / aBy, aCz / aBz) B) (aCx + aBx, aCy + aBy, aCz + aBz) C) (aCx * aBx, aCy * aBy, aCz * aBz) D) (aCx - aBx, aCy - aBy, aCz - aBz)
A) r(t)r̂ + z(t)ẑ B) x(t)x̂ + y(t)ŷ + z(t)ẑ C) v(r̂ + θ̂) + vz ẑ D) r cos(θ(t)) x̂ + r sin(θ(t)) ŷ + z(t)ẑ
A) v(r̂ + θ̂) B) r̂ = cos(θ(t))x̂ + sin(θ(t))ŷ C) ẑ D) θ̂ = -sin(θ(t))x̂ + cos(θ(t))ŷ
A) d(θ̂)/dt = -ωr̂ B) d(r̂)/dt = αθ̂ - ω²r̂ C) vP = dr/dt (r̂ + zẑ) D) d(r̂)/dt = ωθ̂
A) -vω r̂ B) (a - vω) r̂ + (a + vω) θ̂ + az ẑ C) d²(r̂)/dt² = αθ̂ - ω²r̂ D) vω θ̂
A) vP = d²(r̂)/dt² + d²(θ̂)/dt² + d²(ẑ)/dt² B) vP = dr/dt (r̂ + zẑ) = vr̂ + rωθ̂ + vzẑ C) vP = (a - vω) r̂ + (a + vω) θ̂ + az ẑ D) vP = r cos(θ(t))x̂ + r sin(θ(t))ŷ + z(t)ẑ
A) Componente radial: rω, Componente tangencial: α B) Componente radial: z^, Componente tangencial: r^ C) Componente radial: vθ, Componente tangencial: ω D) Componente radial: ar, Componente tangencial: aθ
A) ω = aθ B) ω = θ¨ C) ω = ar D) ω = θ˙
A) α = rω² B) α = vθ C) α = ar D) α = θ¨
A) Ecuaciones diferenciales B) Mecánica cuántica C) Geometría aplicada D) Termodinámica
A) Grupo simpléctico Sp(2n) B) Grupo ortogonal O(n) C) Grupo lineal general GL(n) D) Grupo euclídeo especial en Rn (SE(n))
A) Deformación B) Gravedad C) Fricción D) Resistencia del aire
A) Espacio tridimensional R3 B) Espacio cuatridimensional R4 C) Espacio bidimensional R2 D) Espacio unidimensional R1
A) Matriz de rotación de 2x2 B) Transformación homogénea de 3x3 C) Matriz identidad D) Matriz de transformación de 4x4
A) Solo transformaciones lineales B) Transformaciones no rígidas C) Transformaciones de escalamiento D) Transformaciones rígidas
A) Movimiento rotacional B) Movimiento armónico C) Traslación pura D) Movimiento de proyectiles
A) eje x B) eje y C) eje z D) Ninguno de estos
A) La matriz de velocidades. B) La matriz de desplazamiento traslacional. C) La matriz de rotación que define la posición angular. D) La matriz de aceleraciones.
A) [S]P(t) B) ω × R_P/O + v_O C) A˙p D) [Ω](P - d)
A) Restricciones no holonómicas B) Restricciones dinámicas C) Restricciones holonómicas D) Restricciones estáticas
A) Acoplamiento cinemático B) Restricción holonómica C) Restricción de borde afilado D) Rodar sin deslizar
A) Un sistema masa-resorte B) Un péndulo C) Un gas ideal D) Una catenaria
A) Un problema de termodinámica. B) Un problema de equilibrio. C) Un problema de dinámica. D) Un problema de cinemática.
A) J. Phillips B) Newton C) Reuleaux D) Euler
A) Contacto de área B) Contacto lineal C) Contacto superficial D) Contacto puntual
A) Topología de Watt. B) Topología de un mecanismo de cuatro barras. C) Topología de un mecanismo de ocho barras. D) Topología de Stephenson.
A) 6.856 B) 230 C) 10 D) 16
A) 6.856 B) 16 C) 230 D) 1021 |