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1. 
Dominio: C = {1, 2,3}. Contradominio: D = {4, 5,6}. La relación se forma con los elementos del dominio que son la mitad de algunos de los elementos del contradominio.
A.
B.
C.
D.
2. 
Dominio: E = {5,9}. Contradominio: F = {6, 7,10}. La relación se forma con los elementos del dominio que son mayores que los elementos del contradominio.
A.
B.
C.
D.
3. 
Dominio: G = {1, 2,4}. Contradominio: H = {1, 4,9}. La relación se forma con los elementos del dominio elevados al cuadrado que se encuentran en el contradominio.
A.
B.
C.
D.
4. 
Dominio: J = {a, b}. Contradominio: K = {6, 9,100}. Todos los elementos del dominio se relacionan con todos los elementos del contradominio.
A.
B.
C.
D.
5. 
Calcula el volumen de una habitación que tiene 5 m de largo, 4 m de ancho y 2.5 m de alto
A.
50 m³
B.
25m ³
C.
20 m³
6. 
Un tanque de almacenamiento de agua tiene 8 m de largo, 6 m de ancho y 1.5 m de profundidad. ¿Cuántos litros de agua serán necesarios para llenarlo?
A.
72 000 litros
B.
7 200 litros
C.
7.200 litros
7. 
En un almacén de dimensiones 5 m de largo, 3 m de ancho y 2 m de alto queremos guardar cajas con las dimensiones 100 cm de largo, 60 cm de ancho y 40 cm de alto. ¿Cuántas cajas podremos almacenar?
A.
125 cajas
B.
120 cajas
C.
130 cajas
8. 
Convertir 30 yardas a metros
A.
27.43 metros
B.
24.43 metros
C.
25.43 metros
9. 
Convertir 58 kilogramos (kg) a libras
A.
124.86 libras
B.
127.86 libras
C.
123.86 libras
10. 
Convertir 0.7 pulgadas (in) a milímetros
A.
15.78 milímetros
B.
18.78 milímetros
C.
17.78 milímetros
11. 
Convertir 5.4 galones (gal) a litros
A.
20.44 litros
B.
22.44 litros
C.
19.44 litros
12. 
Convertir 0.8 kilómetros (km) a pies
A.
2634.32 pies
B.
2624.32 pies
C.
2524.32 pies
13. 
Convertir 450 gramos (g) a onzas
A.
18.87 onzas
B.
14.87 onzas
C.
15.87 onzas
14. 
Longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío en un lapso de 12997924 de segundo
A.
Metro
B.
Segundo
C.
Kilogramo
D.
Amperio
15. 
Duración de 9,192631,770 períodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado base del átomo de Cesio 133
A.
Metro
B.
Segundo
C.
Kelvin
D.
Candela
16. 
Se define como la masa igual a la del prototipo internacional del kilogramo.
A.
Metro
B.
Candela
C.
Kilogramo
D.
Mol
17. 
Intensidad de una corriente constante, que mantenida en dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, de sección circular despreciable, colocados a un metro de distancia entre sí en el vacío, produciría entre estos conductores una fuerza igual a 2 x 10 a la 7 newton por metro de longitud.
A.
Amperio
B.
Mol
C.
Candela
D.
Segundo
18. 
Se define como la fracción 12736 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua.
A.
Kelvin
B.
Mol
C.
Candela
D.
Metro
19. 
Cantidad de materia que contiene tantas unidades elementales como átomos existen en 0,012 kilogramos de carbono 12
A.
Mol
B.
Candela
C.
Segundo
D.
Metro
20. 
Intensidad luminosa, en una dirección dada de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 540 x 10 a la 12 Hz y cuya intensidad energética en esa dirección es de 1683 watt por esterradián
A.
Candela
B.
Mol
C.
Kelvin
D.
Segundo
21. 
Es toda la materia en estado líquido o gaseoso que al tocarlo no solo se mueve la superficie, sino todo el material que lo conforma.
A.
Fluido
B.
Densidad
C.
Masa
22. 
Son tres características de los fluidos
A.
Compresibilidad, Viscosidad y Densidad
B.
Compresibilidad, Masa y Densidad
C.
Volumen, Viscosidad y Densidad
23. 
Se define como Disminución de su volumen al someterse a una fuerza externa.
A.
Compresibilidad
B.
Viscosidad
C.
Densidad
24. 
Se define como La dificultad que tiene el fluido de moverse libremente.
A.
Compresibilidad
B.
Viscosidad
C.
Densidad
25. 
Se define como Relación que existe entre la masa y el volumen que ocupa el fluido.
A.
Compresibilidad
B.
Viscosidad
C.
Densidad
26. 
¿Qué es El Sistema Internacional de Unidades (o de medidas) ?
A.
Es un sistema constituido por siete unidades básicas: metro, kilogramo, segundo, kelvin, amperio, mol y candela, que definen a las correspondientes magnitudes físicas fundamentales y que han sido elegidas por convención en casi todos los países del mundo.
B.
Es un sistema de medidas a nivel Nacional
C.
Es el sistema de medidas inglés
27. 
Convierte 25 g a kg
A.
0.025 kg
B.
0.05 kg
C.
0.052 kg
28. 
Convierte 50 kg a hg
A.
500 0hg
B.
500 hg
C.
50 hg
29. 
Convierte 10 lb a kg
A.
4.355 kg
B.
45.35 kg
C.
4.535 kg
30. 
Convierte 100,000 mg a g
A.
10 g
B.
100 g
C.
1000 g
31. 
20 m a cm
A.
2000 cm
B.
200 cm
C.
20000 cm
32. 
15 millas a m
A.
24140 m
B.
24.140 m
C.
241.40 m
33. 
Calcula el volumen de gas que puede almacenar un tanque de gas LP si tiene un radio aproximado de 0.15 m y una altura aproximada de 1.4 m.
A.
de 0.099 𝑚³, o lo que es lo mismo, 99 litros.
B.
de 0.99 𝑚³, o lo que es lo mismo, 99 litros.
C.
de 0.999 𝑚³, o lo que es lo mismo, 99 litros.
34. 
Es una agrupación de elementos que tienen una propiedad común. Usualmente, los conjuntos se representan con letras mayúsculas y los elementos se agrupan dentro de llaves, se separan con comas.
A.
Dominio
B.
Conjunto
C.
Contradominio
35. 
Se define como el conjunto de pares ordenados (a, b) que se forman con los elementos de A puestos en primer lugar y los de B en segundo.
A.
Conjunto
B.
Relación
C.
Dominio
36. 
¿Para qué sirve el diagrama sagital?
A.
Representar el dominio
B.
Mostrar imágenes
C.
Para representar conjuntos
37. 
¿Cuáles son las dos variables básicas en el estudio de sistemas físicos?
A.
La densidad y la presión
B.
La masa y el volumen
C.
El tiempo y la temperatura
38. 
¿Cuáles son las fórmulas para calcular la masa, el volumen y la densidad?
A.
M =D x V, V = M/D, D = M/V
B.
M =D x V, V = M x D, D = M/V
C.
M =D x V, V = M/D, D = M x V
39. 
Se define como la variable física que mide la capacidad de hacer trabajo
A.
La energía
B.
La potencia
C.
La masa
40. 
¿Cuál es la fórmula para calcular la presión?
A.
P = F/A
B.
P = F X A
C.
P = A/F
41. 
Es otro parámetro que interviene en la aplicación de los fluidos, por ejemplo, en las instalaciones hidráulicas (tinaco) y las plantas hidroeléctricas (presas).
A.
La gravedad
B.
El tiempo
C.
La temperatura
42. 
La fuerza de gravedad genera una energía almacenada por un cuerpo (dependiendo de su altura respecto al piso o la superficie terrestre), llamada
A.
Energía potencial
B.
Energía cinética
C.
Energía gravitacional
43. 
¿Cuál es la fórmula para calcular la energía potencial?
A.
Ep = Mgh
B.
Ep = mv²/2
C.
Ep = m/gh
44. 
Es la presión que genera un fluido que está en reposo.
A.
Presión hidrostática
B.
Presión atmosférica
C.
Presiónhidráulica
45. 
Es la presión que ejerce el aire sobre la Tierra.
A.
Presión hidrostática
B.
Presión atmosférica
C.
Presión hidráulica
46. 
¿Cuál es la fórmula para calcular la presión hidrostática?
A.
Ph =Dgh
B.
Ph = Mgh
C.
Ph = MV/h
47. 
Son variables que intervienen en la energía potencial
A.
M: masa h: altura g: aceleración de la gravedad
B.
D: densidad del fluido h: altura g: aceleración de la gravedad
48. 
Son variables que intervienen en la energía cinética
A.
D: densidad del fluido h: altura g: aceleración de la gravedad
B.
M: masa h: altura g: aceleración de la gravedad
49. 
Es la rama de las matemáticas que estudia las operaciones que se pueden hacer con cantidades desconocidas llamadas incógnitas llamadas variables; identificando las fórmulas requeridas se puede despejar la incógnita
A.
El álgebra
B.
La aritmética
C.
La geometría
50. 
Despejar h de la siguiente fórmula 𝑃𝐻 = 𝐷𝑔ℎ
A.
ℎ = 𝑃𝐻/Dg
B.
ℎ = 𝑃𝐻D/g
C.
ℎ = 𝑃𝐻g/D
51. 
La Ciudad de México está a una altura aproximada de 2240 m sobre el nivel del mar. Si la presión a nivel del mar es de 101.3 kPa, ¿cuál es la presión atmosférica en la Ciudad de México? Densidad del aire = 1.29 kg/m³
A.
P = 101 300 Pa – 28318 Pa
B.
P = 101 300 Pa
C.
P = 28318 Pa
52. 
Un contenedor cilíndrico de 0.5 m² de base contiene 100 litros de agua pura. ¿Cuál es la presión hidrostática generada por el agua en el fondo?
A.
1960Pa
B.
196 Pa
C.
960 Pa