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1. 
Dos sacos llenos uno con arena y otro con piedras, tienen el mismo tamaño, pero el primero es 10 veces más liviano que el segundo. Ambos sacos se dejan caer al mismo tiempo desde la terraza de un edificio, desde la misma altura. Despreciando la fuerza de rozamiento con el aire al caer, es correcto afirmar que tocan el suelo:
A.
al mismo tiempo y con la misma rapidez.
B.
en momentos distintos y con la misma rapidez.
C.
al mismo tiempo y con rapidez distinta.
D.
en momentos distintos y con rapidez distinta.
2. 
Se dejan caer libremente, simultáneamente dos balones de igual masa, desde la misma altura, pero el primer balón tiene el triple de volumen que el segundo, ¿cuál de los dos balones tocará primer el piso?.
A.
el primer balón.
B.
La información suministrada no es suficiente para predecir.
C.
juntos tocan el piso al mismo tiempo.
D.
el segundo balón.
3. 
Si se dejan caer simultáneamente, libremente y desde la misma altura una pluma y una piedra, la piedra choca primero contra el suelo. Esto se debe a:
A.
que la pluma experimenta mayor fuerza de fricción vertical hacia arriba debida al aire.
B.
que la piedra experimenta mayor fuerza de fricción vertical hacia arriba debida al aire.
C.
que la piedra es más pesada.
D.
que no existe fuerza de rozamiento.
4. 
Un estudiante deja caer 3 objetos de diferentes masas desde una altura de 12 metros respecto al piso, otro estudiante mide el tiempo de caída de cada objeto. Si las masas de los objetos son bastante diferentes, si se desprecia la fricción con el aire, los tiempos de caída de los objetos cumplen :
A.
el tiempo de caída del objeto más liviano es mayor.
B.
son iguales para los tres objetos.
C.
los tiempos son parecidos pero nunca iguales.
D.
el tiempo de caída del objeto más pesado es mayor.
5. 
Un estudiante toma una hoja de su cuaderno y la corta exactamente por la mitad. Arruga una mitad formando una bolita, la otra la deja intacta. El estudiante toma las dos mitades y las suelta al mismo tiempo desde una misma altura, la bolita de papel cae al piso primero que la mitad que no está arrugada. La explicación a lo sucedido es:
A.
que la redonda es más pesada que la cuadrada y cae más rápido
B.
que el pedazo de hoja que no está arrugado experimenta mayor fuerza de rozamiento debido al aire.
C.
que el pedazo de hoja que no está arrugado experimenta menor fuerza de rozamiento debido al aire.
D.
que una es redonda y la otra cuadrada. que una es redonda y la otra cuadrada.
6. 
Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 m/s. El tiempo que se demora en el aire es
A.
2 segundos
B.
4 segundos
C.
20 segundos
D.
10 segundos
7. 
Un cuerpo que es lanzado verticalmente hacia arriba con velocidad de 20 m/s; en condiciones ideales, llegará al punto de donde salió, con velocidad final de:
A.
40 m/s
B.
20 m/s
C.
-20 m/s
D.
0 m/s
8. 
La aceleración en un lanzamiento vertical hacia arriba
A.
es una cantidad escalar constante que vale 10m/s2
B.
es un vector que actúa hacia arriba y tiene una magnitud de -10m/s2
C.
es un vector que actúa hacia abajo y tiene una magnitud de 10m/s2
D.
es una cantidad escalar constante que vale -10m/s2
9. 
Un cuerpo se deja caer libremente y logra llegar al suelo con velocidad de 10m/s. La altura desde la que se dejó caer fue de:
A.
10 m
B.
5 m
C.
1 m
D.
20 m
10. 
Dos cuerpos de masa m y M, se dejan caer desde un edificio muy alto y con alturas que difieren entre sí (x), tal como lo muestra la figura:
A.
El cuerpo de masa M, experimentará un mayor incremento en su velocidad para iguales intervalos de tiempo
B.
El cuerpo de masa m, experimentará un incremento en su velocidad para iguales intervalos de tiempo
C.
El cuerpo de masa M, experimentará mayor fuerza gravitatoria y por lo tanto mayor aceleración
D.
El incremento de la velocidad para iguales intervalos de tiempo, es el mismo para los dos cuerpos
11. 
Dos cuerpos de masa m y M, se dejan caer desde un edificio muy alto y con alturas que difieren entre sí (x), tal como lo muestra la figura:
A.
Disminuye
B.
aumenta
C.
permanece constante
D.
depende de la relación M/m
12. 
Dos cuerpos de masa m y M, están separados una distancia x. Se deja caer la masa M, y justo en el instante en que pasa por el sitio x, se deja caer la masa m, entonces:
A.
El cuerpo de masa M, llega primero al piso y con una velocidad mayor que el cuerpo de masa m
B.
El cuerpo de masa M, toca el piso al mismo tiempo que el cuerpo de masa m, pero su velocidad es mayor
C.
El cuerpo de masa M y el de masa m, tocan el piso al mismo tiempo y con la misma velocidad
D.
El cuerpo de masa m toca el piso antes que el cuerpo de masa M
13. 
Si en la situación representada en el esquema, se pretende hacer que los dos cuerpos m y M caigan al mismo tiempo al suelo, si comienzan a caer simultáneamente, tendría que suceder que:
A.
El cuerpo más liviano de masa m, se deje caer desde la menor altura, y el más pesado M, desde la mayor altura
B.
El cuerpo más pesado se deja caer desde la menor altura y el más liviano m, desde la altura mayor
C.
El cuerpo de masa m, sea lanzado hacia abajo con una velocidad determinada, y el más pesado se deja caer libremente, desde donde se observan en el esquema
D.
El cuerpo de masa M, sea lanzado hacia abajo con una velocidad determinada, y el más liviano se deja caer libremente, desde donde se observan en el esquema
14. 
Los cuerpos caen debido a la fuerza de gravedad de los planetas y depende en general, de su tamaño. En comparación, la tierra es de mayor tamaño que Marte: por tanto posee mayor aceleración de la gravedad. En la tierra su valor es de 9,8m/s2. Si dos personas ubicadas cada una en la superficie de cada planeta dejaran caer un pequeño cuerpo esférico de masa m desde una altura de un metro respecto al suelo, se podría deducir que:
A.
El cuerpo que cae en la Tierra llega con mayor rapidez al suelo que el cuerpo que cae al suelo en la superficie de Marte
B.
En la Tierra el cuerpo que cae gastará más tiempo en caer , pues su gravedad es mayor
C.
El cuerpo que cae en Marte requiere de menos tiempo en llegar al suelo que el cuerpo que cae en la Tierra
D.
Los cuerpos llegan al mismo tiempo en ambos planetasLos cuerpos llegan al mismo tiempo en ambos planetas
15. 
Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba la cual después de alcanzar su altura máxima regresa al piso. Acerca de su aceleración durante el movimiento, una vez que queda libre, es correcto afirmar que:
A.
Es cero al momento de lanzarla y máxima en su máxima altura.
B.
Es máxima al momento de lanzarla y disminuye mientras asciende. Es máxima al momento de lanzarla y disminuye mientras asciende.
C.
Sólo toma el valor cero en la altura máxima.
D.
Es constante durante todo el movimiento.Es constante durante todo el movimiento.