Acceso Univ 25 y Acc CFGS: FÍSICA

FICHAS DE TRABAJO

ACFGS-AUniv25-Física-Ficha 01

ACFGS-AUniv25-Física-Ficha 02

ACFGS-AUniv25-Física-Ficha 03

ACFGS-AUniv25-Física-Ficha 04

ACFGS-AUniv25-Física-Ficha 05

ACFGS-AUniv25-Física-Ficha 06

 

 

Acceso Ciclos Formativos Grado Superior CFGS: Opción C FÍSICA

Ciclos-CFGS-C-Física-Dossier alumnos

Acceso Ciclos Formativos Grado Superior CFGS: Opción B FÍSICA Y QUÍMICA

Ciclos-CFGS-B-Física y Química-Dossier alumnos

FQ1B: Examen de mínimos de Cinemática

  1. Dos automóviles se mueven siguiendo una trayectoria rectilínea; entre dos puntos A y B situados a 1,5 km uno de otro. El primero, sale de A, donde se encuentra en reposo, y se dirige a B con una aceleración constante de 1,5 m/s2. El segundo sale de B dos segundos más tarde y se dirige en la misma dirección y sentido contrario al primero con una velocidad constante de 35 m/s. a) Calcula en qué punto se encontrarán. b) Dibuja la gráfica espacio-tiempo de ambos móviles.
  1. Se deja caer un objeto desde una altura de 20 m. Calcula: a) El tiempo que tarda en llegar al suelo. b) La velocidad con la que llega al suelo. c) La altura a la que se encuentra cuando ha transcurrido la mitad del tiempo de caída.
  1. Una bicicleta tiene ruedas de 622 mm de diámetro. Con ella, un ciclista rueda constantemente a 32 km/h en llano durante 1200 m. Luego sube una pequeña cuesta de 350 m, disminuyendo uniformemente su velocidad hasta detenerse. Calcula: a) La velocidad angular mientras rueda por el llano. b) La aceleración normal de un punto de la cubierta de la rueda mientras va por el llano c) La aceleración tangencial del mismo mientras va subiendo por la cuesta.

FQ1B: Otro examen de cinemática y el problema del pozo

  1. La posición de una partícula viene dada por =(3t2+1) + (2t2 – 5t) en el SI. Calcular:
  2. a) El vector desplazamiento entre los instantes t = 3 s y t = 5 s.
  3. b) La velocidad en el instante t = 5 s.
  4. c) La aceleración instantánea cuando t = 2 s.
  5. d) Justifica de qué tipo de movimiento se trata.
  1. Una persona está a punto de perder un tren. En un desesperado intento, corre a una velocidad constante de 6 m/s. Cuando está a 32 m de la última puerta del vagón de cola, el tren arranca con una aceleración constante de 0,5 m/s2.

¿Logrará nuestro viajero coger el tren o habrá perdido su billete en un infructuoso intento?

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  1. Desde un puente sobre un río se lanza, verticalmente hacia arriba, con velocidad de 12 m/s, una piedra. Si la piedra tarda 5 s en llegar al agua, calcula: Altura máxima que alcanza la piedra. Altura del puente sobre el río. Velocidad de la piedra al llegar al agua
  2. Un ciclista recorre 5,4 km en 15 min a velocidad constante. Si el diámetro de las ruedas de su bicicleta es de 80 cm, calcula: a) la velocidad angular de las ruedas. b) el número de vueltas que dan las ruedas en ese tiempo.

Problema del pozo:

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FQ1B: Examen de Cinemática y soluciones.

Departamento de FQ. Curso 2014-15.

FQ1ºB: Examen de CINEMÁTICA. 1ª Eval – Ejerc. 2

  1. ¿Puede suceder que el desplazamiento de un vehículo sea cero y, sin embargo, haya recorrido un espacio de 1 km? Pon un ejemplo. (1 p)
  1. ¿Puede suceder que un móvil siempre lleve una velocidad de 20 km/h y sin embargo, tenga aceleración? Pon un ejemplo. (1 p)
  1. La ecuación de la posición de un objeto es: r = t3 – 12t – 1 (unidades S.I.)

Explica y razona de qué tipo de movimiento se trata. (1 p)

Calcula la distancia real recorrida en 4 segundos. (1 p)

  1. Desde una altura de 20 m se lanza verticalmente hacia arriba una bola de 100 g de masa con una velocidad de 15 m/s. ¿Qué altura máxima alcanzará? (1 p) ¿Qué velocidad tendrá la bola al chocar contra el suelo? (1 p)
  1. En un experimento, un joven coge un cubo con agua y empieza a dar 4 vueltas por segundo en un círculo de 2 m de radio alrededor de sí mismo con los brazos extendidos.

Calcula: (2 p.)

La velocidad angular.

Distancia recorrida en metros en un segundo.

La velocidad lineal o tangencial

La aceleración centrípeta o normal.

SOLUCIONES:

1. Sí. Por ejemplo en el movimiento circular o cuando un móvil regresa al punto de partida.

2. Sí. En el movimiento circular uniforme la velocidad es constante en módulo pero cambia su dirección, luego tiene aceleración centrípeta o normal.

3.

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4.

h total = 11,48 + 20 = 31,48 m

v = – 24,8 m/s

5.

FQ1b 2