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