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