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1. 
Del análisis de la ecuación de período para un péndulo simple, la cual se muestra a continuación no se puede concluir:
A.
A) El período es directamente proporcional a la masa
B.
B) El período es directamente proporcional a la longitud
C.
C) El periodo es inversamente proporcional al valor de la aceleración debida a la gravedad.
D.
D) El periodo permanece constante cada vez que la longitud y la aceleración de la gravedad
2. 
Un péndulo simple oscila a razón de 120 oscilaciones por minuto. ¿Cuál de las siguientes parejas de valores corresponde al periodo y frecuencia del péndulo?
A.
A) 20 seg; 60 Hz
B.
B) 2 seg; 2 Hz
C.
C) 0,5 seg; 2 Hz
D.
D) 0,5 seg; 4 Hz
3. 
Un resorte de constante elástica 15N/m es estirado 3 cm a a partir de su posición natural y luego se libera. Cuánta fuerza realiza el resorte sobre su extremo libre antes de ser liberado.
A.
A) 45 N
B.
B) 5 N
C.
C) 4,5 N
D.
D) 0,45 N
4. 
¿Uno de los siguientes movimientos no corresponden a un M.A.S de periodo constante:
A.
A) El movimiento de rotación de la tierra
B.
B) Las vibraciones de los átomos de un cierto material
C.
C) Las mareas
D.
D) El ritmo cardíaco de una persona
5. 
Un péndulo simple demora 2,8 segundo en recorrer en recorrer (1/4) de oscilación. ¿Cuánto tiempo le tomo al péndulo en completar una oscilación completa?
A.
A) 5,6 seg
B.
B) 1,4 seg
C.
C) 11,2 seg
D.
D) 0,7 seg
6. 
Del extremo libre de un resorte se suspende una masa de de 850 gramos, la cual hace que inicialmente se estire 12 cm. A parir de esta posición se aplica una fuerza externa que alarga el resorte 5 cm adicionales con el fin de poner el resorte en movimiento. ¿Cuál de los siguientes valores corresponde a la constante elástica del resorte?
A.
A) 6,942 N/m
B.
B) 69,41 N/m
C.
C) 69,42 N/m
D.
D) 69,5 N/m
7. 
Del extremo libre de un resorte se suspende una masa de de 850 gramos, la cual hace que inicialmente se estire 12 cm. A parir de esta posición se aplica una fuerza externa que alarga el resorte 5 cm adicionales con el fin de poner el resorte en movimiento. ¿En qué posición adquiere el resorte del extremo la velocidad máxima?
A.
A) Cada vez que el resorte adopta su longitud natural
B.
B) Cada vez que el extremo libre del resorte se aleja 25 cm en cualquiera de los dos sentidos
C.
C) Cada vez que el extremo libre del resorte pasa por su posición de equilibrio
D.
D) Cada vez que el resorte alcanza los extremos de su movimiento
8. 
Del extremo libre de un resorte se suspende una masa de de 850 gramos, la cual hace que inicialmente se estire 12 cm. A parir de esta posición se aplica una fuerza externa que alarga el resorte 5 cm adicionales con el fin de poner el resorte en movimiento. ¿A cuanto equivale la energía mecánica del sistema en cada instante de tiempo?
A.
A) 0,068 J
B.
B) 8,68 J
C.
C) 86,8 J
D.
D) Ninguna de las anteriores
9. 
Un profesor de física acostumbraba tener en su aula una bola de boliche colgada del extremo libre de una cuerda larga que pendía del techo. A fin de ilustrar su fe en la conservación de la energía, gustaba de retroceder la bola a un costado del salón, tirando de la bola hasta tenerla en frente de su nariz, y luego la soltaba. La pesada bola describía un arco de circunferencia y regresaba, parándose momentáneamente justo frente de la nariz del inmóvil e impávido profesor. Un día, después de la demostración, alzó la vista justo a tiempo para ver que un estudiante en el extremo opuesto estrado empujaba la bola después de tirar de ella hasta tenerla frente a su nariz, tratando de hacer la demostración. Teniendo en cuenta los siguientes conceptos: energía mecánica, energía potencial, energía cinética, sistema ideal, sistema cerrado, sistema abierto, agente externo, diga cuál de las siguientes situaciones no podría ocurrir
A.
A) Una vez que el estudiante libere la bola de boliche, esta oscila con la amplitud que acostumbraba elegir el docente.
B.
B) El sistema gana energía potencial en comparación con las condiciones iniciales determinadas por el docente de física
C.
C) El sistema conserva la velocidad máxima en la en la posición de menor energía potencial
D.
D) A y C son correctas
10. 
La NASA realiza el siguiente experimento: construye sobre la linea ecuatorial de la luna y sobre la linea ecuatorial de la tierra un péndulo con características idénticas. Sabiendo que la aceleración de la gravedad en la luna es (1/6) de la aceleración de la gravedad en la tierra, se puede concluir la siguiente afirmación:
A.
A) El período de oscilación en la luna 6 veces más pequeño que el periodo de oscilación en la tierra
B.
B) El período de oscilación el la tierra es 6 veces más pequeño que el período de oscilación en la luna
C.
C) Los periodos de oscilación en ambos lugares depende únicamente de la presión atmosférica.
D.
D) El periodo de oscilación en ambos lugares depende única y exclusivamente de la longitud y la aceleración debida a la atracción gravitacional