ENSEÑANZA DE LA FÍSICA Y LA QUÍMICA
3.3.22. Un avión vuela con una velocidad
de crucero a
a)
3.3.23. Se lanza un proyectil de
a) 177
b) 300 c) 457 d) 678 e) 751
3.3.24. * Una bomba se deja caer desde un
avión que realiza un vuelo horizontal a 10000m de altura y a una velocidad
de 200 m/s. Explosiona a los 20 s de ser lanzada rompiéndose en dos fragmentos
iguales A y B. Si el A llega al suelo en la vertical de lanzamiento, podrás
asegurar que:
a) EL CENTRO DE MASAS DEL SISTEMA A LOS
25 SEGUNDOS DE SER LANZADA LA BOMBA ESTARÁ EN EL PUNTO (5000,6875)
b) EL CENTRO DE MASA DEL SISTEMA ALCANZARÁ
EL SUELO A
c) EL OTRO FRAGMENTO CHOCARÁ CON EL SUELO
A
d)
e) EL MÓDULO DE LA VELOCIDAD DE B AL ALCANZAR
EL SUELO SERÁ DE APROXI-MADAMENTE 700 m/s
3.3.25. Un grupo terrorista dinamita la
plataforma de una torreta de televisión de
a) EXPLOSIONARÁ FORMANDO SU VELOCIDAD UN
ÁNGULO DE 135 GRADOS CON LOS OTROS
DOS
b) SU MASA ERA LA MITAD DE LA DEL MAS PEQUEÑO
c) LLEGARÁ AL SUELO CON UNA VELOCIDAD CUYO
MÓDULO ES (5v+60) m/s
d) ALCANZARÁ EL SUELO A UNA DISTANCIA DE
LA TORRETA DE 32v METROS
3.3.26.* Los globos aerostáticos fueron
la primicia de la guerra aérea. Primero, como puntos de observación del
enemigo, posteriormente como plataformas de lanzamiento de granadas, aunque
se requería estar fuera del alcance de las balas enemigas. Si desde uno
de estos globos, momen-táneamente en equilibrio estático a una altura de
500m del suelo, con una masa total de
a) EL
GLOBO ASCENDERÁ CON UN MUA
b) EL GLOBO SE ENCUENTRA SEPARADO DEL LUGAR
DE LA EXPLOSIÓN EN ESE INSTANTE, 400 METROS.
c) EL FRAGMENTO MAYOR ALCANZARÁ EL SUELO
A 50m DE LA VERTICAL DEL GLOBO
d) EL FRAGMENTO MENOR SALE DESPEDIDO CON
UNA VELOCIDAD
e) EL FRAGMENTO MAYOR LLEGA AL SUELO CON
UNA VELOCIDAD
3.3.27. Un cañón está montado sobre un vehículo
de ruedas y está asentado sobre un terreno horizontal por el que se puede
mover prácticamente sin fricción. El tubo del cañón forma con la horizontal
un ángulo de
. La masa del conjunto
es de
a) 1
b) 2 c) 3 d) 4
3.3.28. Dos vagonetas de la misma masa Mv deslizan sin rozamiento por una vía horizontal con una velocidad de m/s, yendo ambas vagonetas prácticamente juntas. En la que va detrás hay un hombre de masa mh que en un determinado momento salta de la vagoneta de detrás y se incorpora a la de delante. La velocidad de este hombre al separarse justamente de la vagoneta que va detrás posee una velocidad respecto de ella. La velocidad que adquiere la vagoneta que va situada detrás es:
a)
b)
c)
d)
e)
y la velocidad que adquiere la vagoneta
que va delante una vez que el hombre se ha incorporado a ella es:
a)
b)
c)
d)
e)
3.3.29. Dos hombres de la misma masa mh
están sobre una vagoneta en reposo de masa Mv. Los dos hombres
saltan simultáneamente sobre la vía en la misma dirección y sentido de modo
que cada uno de ellos posea una velocidad
justamente al abandonar la vagoneta, respecto
de ella.
A consecuencia de este salto la vagoneta
adquiere una velocidad:
a)
b)
c)
d)
pero si un hombre salta primero y a continuación
otro siendo en cada caso
la velocidad del salto de cada hombre respecto
de la vagoneta, la velocidad final de ésta es:
a)
b)
c)
d)
3.3.30. En las antiguas construcciones con piezas de madera que se adaptaban unas a otras, es fácil de encontrar las de forma prismática, como cuñas. Si están bien pulidas puedes adaptarlas para un experimento casero. Supón dos cuñas en forma de prisma triangular de igual altura A y B, y cuyas bases son triángulos rectángulos de catetos 2L y L, respectivamente si las dispones como indica la figura, sobre una mesa y no hay rozamiento, resbalando la pequeña sobre la grande, cuando aquella llega a la mesa podrás afirmar que la cuña grande se habrá desplazado hacia la izquierda de su posición original una distancia:
a) L/4 b) L/5 c) L/6
d) L/8
e) NADA DE LO DICHO
3.DINÁMICA DE LOS SISTEMAS DE PUNTOS
3.3.Conservación de la cantidad de movimiento(continuación)