Evaluacion de fisica

Evaluacion de fisica gy jaqucmati Ac•Ka6pR 02, 2010 32 pagos Curso: Primero Medio Unidad: Ondas y Sonido Ejemplo 1 Las preguntas que se presentan a continuación son de alternativas. Es evidente que tanto los énfasis dados en contenidos como su profundidad es una variable a tener presente. Estos ejemplos simplemente muestran algunas preguntas que permiten medir los conocimientos de conceptos y principios relacionados con el tema y no necesariamente se ajustan a los aprendizajes esperados por cada uno de los profesores.

Siéntanse con la libertad de copiarlos, adaptarlos o usarlos como referencia para sus evaluaciones. . – Una onda es una propagación de a) b) c) d) fotones energía materia fuerza 2. – La figura corresponde a una foto de una onda que se propaga hacia la derecha una on esta información PACE 1 podemos señalar qu a) b) c) d) 18 m 6m View nut*ge 3m 2m . es el tiempo q del medio en realizar una oscilación completa». Este enunciado corresponde a la definición de a) b) c) d) frecuencia amplitud longitud de onda periodo 4. La amplitud de una onda de puede medir en a) b) c) d) hertz metros segundos decibeles 5. – Resulta sencillo calcular la longitud de onda de una onda si se onoce a) b) c) d) la velocidad de propagación y la amplitud de la onda la velocidad de propagació Swlpe to vlew nexr page propagación y la frecuencia de vibración la frecuencia de vibración y la amplitud de la onda la frecuencia de vibración y el período de vibración 6. – La onda de la figura se propaga hacia la derecha y emplea 5 segundos en recorrer la distancia entre Ay B.

Entonces el período de la onda, medida en segundos es: a) b) c) d) 1,0 2,0 3,0 5,0 . es la máxima distancia que alcanza una part[cula del medio por el que se propaga una onda, respecto de la posición de equilibrio». Este enunciado corresponde a la definición de a) b) c) d) amplitud período velocidad de propagación longitud de onda 8. – La figura muestra una onda que se propaga hacia la derecha y que emplea 1 segundo en viajar entre los puntos A y B.

Entonces el valor de la frecuencia medida en ciclos/s es igual a a) b) c) d) 1 2 48 g. – En una onda estacionaria se forman nodos cuando I Se encuentran los montes de las ondas II Se encuentran los valles de las ondas III Se encuentran los montes de una onda con los valles de la otra es (son) correcta (s) a) b) c) d) sólo sólo II sólo III I y 2 10. Al hacer oscilar un punto de la superficie del agua se producen ondas cuyos frentes de ondas se muestra en la figura.

La forma circunferencial de esos frentes de ondas y que están igualmente distanciados es una prueba de que las ondas que se producen tienen: I igual velocidad II igual frecuencia III igual Ion 2 2 ondas que se producen tienen: I igual velocidad II igual frecuencia III igual longitud de onda a) b) c) d) e) Sólo I Sólo II Sólo III II y III l, I Y III 1 1 La figura representa una onda estacionaria en una cuerda con los dos extremos fijos. La cantidad de À/2 en la cuerda es de: ) n- 1 b) n = 2 c) n = 3 d) n = 4 e) n = 7 12. – La figura representa una onda estacionaria en una cuerda con los dos extremos fijos.

Después de un tiempo igual al período de la onda, lo que se observará será: a) b) c) 13. – Un niño golpea la superficie de un estanque de agua produciendo ondas clrculares que, vistas desde arnba, se ven como las de la figura. Si las circunferencias representan las crestas de las ondas desplazándose hacia fuera. ¿Cuál de las flechas representa la dirección de propagación (rayo) de la onda? 14. – Considerando la situación anterior, si el niño aumenta la recuencia de golpes al doble, ¿Qué pasa con la distancias entre las crestas? A) Continuará nta al doble C) Disminuirá 32 a la mitad. D) Aumenta cu isminuye cuatro veces. igura muestra una onda estacionaria que se forma en una cuerda tensa. Los puntos 1, 2, y 3 reprendan respectivamente. A) nodo, anti nodo y anti nodo 2 B) nodo, nodo y anti nodo C) nodo, nodo y nodo 1 4 D) anti nodo, nodo y nodo E) anti nodo, anti nodo y nodo. 17.. Si el largo de la cuerda, del problema anterior es de 2 metros y la vibración tiene una frecuencia de 2 hertz, la velocidad de la onda: A) es cero ya que es una onda estacionaria B) 0,5 mis C) m/s D) 2 m/s E) 4 m/s 18. – La onda estacionaria del ejercicio (16) representa al A) primer armónico B) segundo armónico C) tercer armónico D) cuarto armónico E) octavo armónico 19.

Al caminar en forma normal, el balanceo de los brazos está en resonancia con: A) el ritmo de respiración g) el ritmo de los latidos del corazón C) el ritmo del movimiento de las piernas D) el ritmo de los latidos del pulso E) ninguna parte del cuerpo. 20. – Un estudiante observa a un insecto produce ondas circulares de 0,1 cm de longitud de onda cuando agita sus patas en una fuente de agua. El estudiante mide la rapidez de la onda que se produce encontrando que es de 2 cm/s. ¿Cuál es la frecuencia con que el insecto mueve las patas? A) 200 cmfs B) 20 cm/s C) 2 cm/s D) 0,2 cm/s E) 0,05 cm/s 21-.

Un pulso es enviado a lo largo de un resorte como muestra la figura. El resorte está fijo a una muralla vertical rígida en el punto A, ¿qué le sucede a 4 32 figura. El resorte está fijo a una muralla vertical rígida en el punto A, ¿qué le sucede al pulso reflejado? a) Se devuelve con una mayor rapidez b) Se devuelve del mismo lado que el incidente c) Se devuelve invertido d) Es absorbido por a muralla 22. – La cuerda de una guitarra está vibrando en su modo fundamental, esto es a 440 Hz. Si el modo es cambiado al que se muestra en la figura, ¿cuál es la nueva frecuencia de vibración? ) 440 HZ b) 880 HZ C) 220 HZ d) 1440 HZ 23. La cuerda de una guitarra vibra a 500 Hz, correspondiente al modo representado en la figura. Si su frecuencia de vibración es triplicada, ¿cuál será el número de antinodos para ese nuevo modo de vibración? a) 2 b) 4 c) 3 d) 6 24. Una cuerda es puesta a vibrar 400 veces en 4 segundos, ¿cuál es la frecuencia del sonido emitido? a) 1600 b)404 C) 100 d) 0,01 HZ HZ HZ HZ 5. La figura muestra a un estanque poco profundo que contiene agua. Se produce una onda en los puntos XY que se propaga a 0,1 m/s hacia la izquierda. ¿Qué tiempo le tomará la onda recorrer los 6 26.

Una onda transversal se propaga en una cuerda, como lo muestra la figura, hacia la derecha de la página. ¿Cuál de las slguientes flechas muestra la dirección y sentido del movimiento de la partícula P en ese instante? a) b) c) d) 27. La figura muestra a una onda estacionaria en una cuerda. s 2 ese instante? a) b) c) d) 27. La figura muestra a una onda estacionaria en una cuerda. El largo de la cuerda es de 1 m entre ambos extremos ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto de esta onda? a) Hay 3 longitudes de onda completa b) Hay 1,5 longitudes c) La longitude de onda mide 2 m d) La longitude de onda mide 1 28. ?Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta respecto al fenómeno de interferencia de las ondas? a) La onda resultante ya sea constructiva o destructiva depende de SI las ondas están en fase o en fuera de fase b) Ondas provenientes de diferentes fuentes llegan al mismo punto del espacio y al mismo tiempo c) Los batidos o pulsaciones son un caso especial de interferencia entre dos ondas de frecuencias cercanas d) Solamente es posible para ondas transversales 7 29. El modo fundamental de vibración de una onda estacionaria en una cuerda de guitarra es de 220 Hz, ¿cuáles son el segundo y tercer armónico de esta cuerda? ) 440 Hz y 880 Hz respectivamente b) 220 Hz y 110 Hz respectivamente c) 440 Hz y 660 Hz respectivamente d) 330 Hz y 440 Hz respectivamente 30. La figura muestra un resorte que se hace oscilar en un extremo. Lo que se observa es un puso: a) transversal b) longitudinal c) circular d) eliptico 31. La figura muestra un resorte que se hace oscilar desde un extremo. Lo que se observa es una propagación de una onda: a) transve 6 2 que se hace oscilar desde un extremo. Lo que se observa es una propagación de una onda: a) transversal b) longitudinal c) circular d) elíptica 32.

Un pulso es enviado a lo largo de un resorte como muestra la 33. La figura muestra a una onda estacionaria en una cuerda de largo L ¿Cuál de las siguientes es la relación entre el largo y la longitud de onda? a) L c) L 3/2 d) L – 2/3 34. Un flash de luz prende y apaga 60 veces en un minuto. Entonces, ¿cuál es la recuencia del flash? a) 60 Hz b) 20 Hz c) 3 Hz d) 1 Hz 35. La figura muestra a una onda en el agua propagándose con una rapidez de 2 m/sy a un corcho que oscila en forma vertical 8 veces en 4 segundos ¿Cuál es la longitud de onda de la onda en el agua? ) b) c) d) 0,25 36. En la figura se muestra a dos pulsos A y B propagándose hacia la derecha a lo largo de una cuerda uniforme Comparando con el pulso A, el pulso B tiene a) menor rapidez y más energía b) mayor ra r energía c) la misma rapidez y más energía d) y la misma energía 37. Un d) mayor rapidez y la misma energía 37. Un objeto puede vibrar fuertemente para una frecuencia especifica de sonido que es emitida por un parlante. ¿Qué nombre recibe este fenómeno? a) Resonancia b) Efecto Doppler c) Interferencia d) Reflexión 38.

La distancia entre dos nodos NO consecutivos, en una cuerda en la que se produce ondas estacionarias, corresponde a a) R/ 4 b) hn c) À d) 2139. La onda de la figura representa a una onda propagándose hacia la derecha. Demora 10 s en viajar entre los puntos Ay B distantes 50 cm. ¿CuáI es la velocidad de propagación de la onda? a) 0,5 cm/s b) 2,5 cm/s c) 5,0 cm/s d) 500 cm/s 10 40. Si se desea cambiar el período de oscilación de un péndulo, es necesario variar: a) b) c) d) La masa del péndulo La longitud del péndulo La amplitud del péndulo Cualquiera de las anteriores 41 .

El per[odo de un péndulo A es de 1 sy el de un péndulo B es de 2 s. Entonces podemos deducir que: a) b) c) d) La amplitud de A es el doble de la amplitud de B. La amplitud de B es el doble de la amplitud de A. El péndulo A es más corto que el péndulo B. El péndulo A es más largo que el péndulo B. 42. El tiempo de 10 oscilaciones de un péndulo es de 5 seg. El período de éste péndulo es: a) b) c) d) 02, seg. ,5 seg. 2 seg. 5 seg. 43. La figura siguiente muestra dos péndulos A y B, que pueden oscilar libremente. Respecto a sus períodos de oscilación podemos decir péndulos A y B, que pueden oscilar libremente.

Respecto a sus períodos de oscilación podemos decir que: a) Serán iguales sólo si sus oscilaciones son de igual amplitud b) Serán iguales sólo si sus masas pendulares son iguales c) Serán iguales sólo si su oscilación es de igual amplitud y sus masas pendulares son iguales d) Lo único que podemos afirmar es que sus períodos son diferentes. 44. Si la masa de un péndulo se uplica y su longitud permanece constante, entonces: a) b) c) d) Se duplica su frecuencia Se duplica su período Se duplica su amplitud Ninguna de las anteriores 45.

En las ondas mecánicas la velocidad de propagación de éstas depende de: l. La frecuencia de onda II. La amplitud de la onda III. La fuerza de cohesión entre las partículas del medio a) b) c) d) Sólo II Sólo II Sólo II y III Sólo III 46. Se tiene una onda cuya velocidad es v. Después la velocidad de la onda disminuye a la mitad. Entonces concluimos que la onda: a) b) c) d) Se refractó y su longitud disminuyó a la mltad Se efractó y su longitud aumentó al doble Se reflejó y su frecuencia disminuyó a la mitad Se reflejó y su frecuencia aumentó al doble 47.

La vibración en un onda transversal es: a) b) c) d) Perpendicular a la propagación Paralela a la propagación Tiene igual dirección a la propagación Perpendicular a la oscilación. 48. La velocidad de una onda en un medio depende de: a) b propagación Perpendicular a la oscilación. 48. La velocidad de una onda en un medio depende de: a) b) c) d) La frecuencia de la onda El período de la onda La amplitud de la onda De la fuerza de cohesión de las partículas 9. El período de un péndulo es T con una amplitud de 4 centímetros.

Si la amplitud de la oscilación del mismo péndulo aumenta al doble, su nuevo período es: a) b) c) d) El doble al anterior Cuatro veces mayor que el anterior La mitad del anterior El mismo. 50. Una onda viaja con una velocidad de 40 m/s y luego su velocidad es de 45 m/s. Entonces podemos afirmar que la onda: a) b) c) d) Se reflejó Se difractó Se superpuso con otra onda ganando energía Se refractó 12 51 . Una onda al ir avanzando va disminuyendo: a) b) c) d) Su amplitud Su longitud Su frecuencia Todas las anteriores 2.

Dos resortes de diferentes estiramientos están unidos. Se hace vibrar un extremo produciendo una onda. Al pasar la onda de un medio a otra cambia: a) b) c) d) La velocidad y la frecuencia La velocidad y el período La velocidad y la longitud La velocidad, el período y la longitud 53. El viento: a) b) c) d) Se refleja cuando incide sobre una superficie, por lo tanto es onda. Transmite energía, por lo tanto es una onda. Se refleja y transmlte energ(a por lo tanto es una onda. No es una onda, pues es una masa de materia que se desplaza. 54. Dos resortes de difer