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