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A) La energía disminuye constantemente en un sistema cerrado. B) La energía puede crearse y destruirse a voluntad. C) La energía no puede crearse ni destruirse, sólo transformarse de una forma a otra. D) La energía no es un factor en los sistemas mecánicos.
A) Energía potencial gravitatoria B) Energía cinética C) Energía potencial química D) Energía potencial elástica
A) Tercera ley del movimiento de Newton B) Segunda ley del movimiento de Newton C) La teoría de la relatividad de Einstein D) Primera ley del movimiento de Newton
A) Cero B) Infinito C) Depende de la masa D) Variable
A) El impulso depende del tamaño de los objetos. B) El momento total de un sistema aislado permanece constante si no actúan fuerzas externas sobre él. C) El impulso aumenta constantemente en cualquier sistema. D) El impulso puede crearse o destruirse a voluntad.
A) Movimiento lineal uniforme B) Movimiento armónico simple C) Movimiento no lineal D) Movimiento circular
A) Joule B) N C) kg m/s D) m/s2
A) Tercera ley del movimiento de Newton B) Ley de gravitación de Newton C) Primera ley del movimiento de Newton D) Segunda ley del movimiento de Newton
A) Analizar las condiciones de equilibrio y resolver las fuerzas desconocidas en un sistema. B) Estudiar el movimiento de los proyectiles. C) Calcular la aceleración de un objeto. D) Determinar la conservación de la energía.
A) La ley de conservación del momento. B) Relación entre la fuerza aplicada a un muelle y la extensión o compresión resultante del muelle. C) La relación entre fuerza y aceleración. D) La ley de la gravitación universal.
A) Potencia B) Presión C) Trabajo D) Energía
A) Momento de inercia B) Velocidad angular C) Par de apriete D) Aceleración angular
A) El desplazamiento de una partícula es directamente proporcional a la fuerza aplicada. B) La fuerza total sobre una partícula es la suma vectorial de todas las fuerzas individuales que actúan sobre ella. C) La fuerza neta sobre una partícula es igual a la masa por la aceleración. D) La energía total de un sistema es constante a lo largo del tiempo sin ninguna fuerza externa.
A) Fuerza B) Energía cinética C) Velocidad D) Aceleración
A) Watt B) Newton C) Kilogramo D) Joule
A) Cinemática B) Estática C) Dinámica D) Mecánica analítica
A) Mecánica cuántica B) Electromagnetismo C) Relatividad especial D) Termodinámica
A) Mecánica cuántica B) Mecánica clásica C) Relatividad especial D) Relatividad general
A) Mecánica analítica B) Dinámica C) Cinemática D) Estática
A) James Clerk Maxwell, Michael Faraday, Heinrich Hertz B) Euler, Joseph-Louis Lagrange, William Rowan Hamilton C) Isaac Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz, Albert Einstein D) Erwin Schrödinger, Max Planck, Louis de Broglie
A) Siempre es precisa para todos los objetos. B) Puede predecir con precisión los estados cuánticos. C) Las predicciones a largo plazo no son fiables. D) Funciona bien con velocidades relativistas.
A) Mecánica analítica B) Dinámica C) Cinemática D) Estática
A) Dinámica B) Estática C) Cinemática D) Mecánica analítica
A) Espacio de fase B) Espacio de configuración C) Espacio del fibrado cotangente D) Espacio del fibrado tangente
A) Transformación de Legendre B) Transformada de Fourier C) Transformación de Noether D) Transformada de Laplace
A) Teorema de Noether B) Teorema de Gauss C) Teorema de Bernoulli D) Teorema de Pascal
A) Como partículas puntuales con un tamaño despreciable. B) Utilizando principios de la mecánica cuántica. C) Considerándolos únicamente como cuerpos rígidos. D) Como objetos extendidos que no son partículas puntuales, sin simplificaciones adicionales.
A) Como si viajara hacia el oeste a 110 km/h. B) Como si viajara hacia el este a 10 km/h. C) Como si viajara hacia el este a 60 km/h. D) Como si estuviera detenido.
A) Sistema de referencia acelerado B) Sistema de referencia no inercial C) Sistema de referencia inercial D) Sistema de referencia en rotación
A) F = dp/dt B) F = ma C) F = mv D) F = d²r/dt²
A) F_R = -λv B) F_R = λv C) F_R = m/a D) F_R = mv2
A) 1833 B) 1788 C) 1905 D) 1760
A) La conservación del momento B) El principio de mínima acción C) La tercera ley de Newton D) El principio de incertidumbre de Heisenberg
A) 1788 B) 1905 C) 1833 D) 1760
A) Energía cinética B) Fuerzas generalizadas C) Momentos generalizados D) Energía potencial
A) Geometría no euclidiana B) Geometría simpléctica C) Geometría fractal D) Geometría euclidiana
A) Teoría cuántica de campos. B) Termodinámica clásica. C) Mecánica estadística. D) El formalismo post-newtoniano parametrizado.
A) Teoría cuántica de campos (TCQ). B) Mecánica estadística. C) Relatividad especial. D) Mecánica clásica.
A) La teoría cuántica de campos se vuelve útil. B) La relatividad especial entra en juego. C) Se utiliza la termodinámica clásica. D) Se aplica la relatividad general.
A) p = m / v B) p ≈ mv C) p = mv² D) p ≈ mc²
A) 700 keV B) 100 keV C) 511 keV D) 300 keV
A) Isaac Newton B) Galileo Galilei C) Johannes Kepler D) Christiaan Huygens
A) Sócrates B) Aristóteles C) Pitágoras D) Platón
A) Johannes Kepler B) Galileo Galilei C) Christiaan Huygens D) Isaac Newton |