
Consejo del día
Reparte el tiempo del examen antes de empezar. Saber cuánto le das a cada parte evita la carrera final.

Consejo del día
Reparte el tiempo del examen antes de empezar. Saber cuánto le das a cada parte evita la carrera final.
Las 2102 preguntas de los 10 exámenes, con su respuesta oficial y sin tener que examinarte. Las 56 anuladas por la Comisión están también, marcadas y sin respuesta: no la tienen.
282 preguntas · página 10 de 15
RFIR 2016 · pregunta 12 · Mecánica
Una barra homogénea de masa 1 kg y 1 m de longitud gira con velocidad uniforme en torno a un eje perpendicular a la barra y que pasa por uno de sus extremos. El momento de inercia respecto a este eje es igual a la suma de su momento de inercia respecto a un eje que pasa por su centro de masas más:
RFIR 2016 · pregunta 13 · Mecánica
Un paracaidista de masa 72 kg, mientras cae, alcanza una velocidad límite de 190 km/h. La magnitud de la fuerza de arrastre sobre el paracaidista, expresada en Newtons, es:
RFIR 2016 · pregunta 14 · Mecánica
Dos péndulos ideales, A y B, realizan pequeñas oscilaciones con el mismo periodo. El péndulo A se encuentra a nivel del mar y el péndulo B a 3000 m sobre el nivel del mar, ¿qué relación existe entre las longitudes, L_A y L_B de ambos péndulos?:
RFIR 2016 · pregunta 15 · Mecánica
Un disco de masa M y radio R gira alrededor de su eje principal con velocidad angular ω₀. Otro disco de masa M y radio r se deja caer encima del disco anterior haciendo coincidir sus centros. ¿A qué velocidad angular ω gira el conjunto?
RFIR 2016 · pregunta 16 · Mecánica
Considere una esfera sólida E y una “cáscara” esférica C (esfera hueca), ambas homogéneas, de masa M y radio R. Considere los momentos de inercia alrededor de los ejes que coinciden con sus diámetros: I_E e I_C. El cociente I_E/I_C vale:
RFIR 2016 · pregunta 17 · Mecánica
Un cilindro sólido y una esfera sólida tienen masas iguales. Ambos cuerpos ruedan sin deslizamiento sobre una superficie horizontal. Si sus energías cinéticas son iguales, entonces:
RFIR 2016 · pregunta 18 · Mecánica
Consideremos un péndulo físico (objeto de forma arbitraria suspendido por un punto), de masa M y momento de inercia I con respecto al punto de suspensión. La frecuencia angular ω del movimiento de oscilación cuando dicho péndulo se separa de la posición de equilibrio y se deja oscilar libremente cumple que:
RFIR 2016 · pregunta 19 · Mecánica
Una cuerda uniforme de masa M y longitud L está fija por un extremo y gira en el plano horizontal con una velocidad angular ω. ¿Cuál es la tensión en la cuerda a una distancia r del punto fijo?:
RFIR 2016 · pregunta 20 · Mecánica
Debido a la conservación de la cantidad de movimiento, cuando una partícula α colisiona con otra en reposo mediante un choque elástico, se cumplirá que las direcciones resultantes forman un ángulo de:
RFIR 2016 · pregunta 21 · Mecánica
Al dar la salida en una competición de atletismo, el juez dispara una bala en sentido vertical hacia arriba con una velocidad de 120 m/s. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada? (g = 10 m/s²):
RFIR 2016 · pregunta 22 · Mecánica
Una vagoneta de 1000 kg se desliza de forma horizontal y rectilínea a una velocidad de 1 m/s. En cierto momento comienza a llenarse de sal que cae verticalmente sobre ella. Suponiendo ausencia de rozamiento, ¿cuál es la velocidad de la vagoneta cuando se ha cargado con 200 kg de sal?
RFIR 2016 · pregunta 23 · Mecánica
Un asteroide de masa m orbita alrededor del sol de masa M en una trayectoria parabólica. Asumiendo que la masa m es despreciable frente a M, ¿cuál es el valor de la distancia de máximo acercamiento d si su velocidad orbital en dicho punto es v? (Datos: G: constante de la gravitación universal).
RFIR 2016 · pregunta 24 · Mecánica
Un alumno de física, para comprobar las leyes de la gravedad, se arroja desde un rascacielos de 300 m de altura, cronómetro en mano, en caída libre; 5 s más tarde aparece Superman en el tejado del rascacielos y se lanza al vacío para salvar al estudiante. ¿Cuál ha de ser la aceleración total constante de Superman para que lo recoja justo antes de chocar en el suelo?:
RFIR 2016 · pregunta 25 · Mecánica
Un cohete que se encuentra en el espacio exterior en ausencia de gravedad parte del reposo y alcanza una velocidad igual al doble de la velocidad de escape de los gases de combustión. ¿Cuál es el valor aproximado de la razón de sus masas inicial y final?:
RFIR 2016 · pregunta 27 · Mecánica
Se observa que cierto satélite en órbita circular de radio R_M en torno a Marte tiene el mismo periodo que otro que gira en torno a Venus en órbita circular de radio R_V. Teniendo en cuenta que las masas de Marte y de Venus son, respectivamente, 0.107 y 0.815 veces la masa de la Tierra, se deduce que la razón entre los radios R_M/R_V es aproximadamente igual a:
RFIR 2016 · pregunta 30 · Mecánica
El agua de mar contiene 1000 moles m⁻³. La desembocadura de un río tiene un área transversal de 900 m² y una velocidad de flujo de 0.5 m s⁻¹. La presión osmótica en la confluencia del agua dulce con la salada es: Dato: R=8.314 J/(mol K). Suponer una temperatura de 300 K
RFIR 2016 · pregunta 31 · Mecánica
Una bañera de forma cúbica y arista igual a 1 m se coloca sobre la superficie terrestre y se llena de agua hasta la mitad de su altura. En este caso, la fuerza que ejerce el agua sobre cada una de las paredes laterales resulta ser igual a F. Si se llenara la bañera hasta el borde esta fuerza pasaría a ser igual a:
RFIR 2016 · pregunta 32 · Mecánica
Un niño bombea en cada latido de su corazón 50 cm³ de sangre a su torrente sanguíneo a una presión de 80 mm de Hg. Si su frecuencia cardiaca es de 60 pulsaciones por minuto, la potencia que desarrolla su corazón es aproximadamente:
RFIR 2016 · pregunta 33 · Mecánica
El Titanic se hundió debido al choque con un iceberg que flotaba en las aguas del océano Atlántico. Sabiendo que tan sólo un 5% de su volumen total sobresalía por encima de la superficie del agua, calcula la densidad de dicho iceberg (suponer la densidad del agua del océano = 1030 kg/m³):
RFIR 2016 · pregunta 34 · Mecánica
Una piedra pesa 30 N en el aire y sumergida en agua su peso desciende a 22 N. Tomando para las densidades del agua y del aire los valores de 1000 kg/m³ y 1.3 g/l respectivamente, la densidad de la piedra será de unos:
ℹ️ La materia la asignamos nosotros —el Ministerio publica los exámenes sin clasificar— y ahora mismo está puesta por un léxico automático que cubre el 63 % de las preguntas; el resto sale como «Sin clasificar». No están leídas una a una todavía.