Estas preguntas y respuestas de opción múltiple de Mecánica Aplicada lo ayudarán a comprender mejor el tema de Mecánica Aplicada. Puede prepararse para su próximo examen o entrevista con estos MCQ de Mecánica Aplicada.
Así que desplácese hacia abajo y comience a responder.
A. 100 kg
B. 60 kg
C. 40 kg
D. 10 kg
A. 6t - 2
B. 3T2 + 2T
C. 6t + 2
D. 3T3 - 2T
E. 3t - 2
A. Velocidad original en la misma dirección
B. La mitad de la velocidad original en la misma dirección
C. La mitad de la velocidad original en la dirección opuesta
D. Velocidad original en la dirección opuesta
A. Trabajar
B. Ninguno de esos
C. Fuerza
D. Esfuerzo de torsión
E. Fuerza
A. 3 latidos por segundo
B. 2.5 latidos por segundo
C. 1.0 latido por segundo
D. 2.0 latidos por segundo
E. 0.5 latidos por segundo
A. Fuerzas no corrientes no populares
B. Ninguno de esos
C. Fuerzas que se cruzan
D. Fuerzas concurrentes no populares
E. Fuerzas no concurrentes de Coplaner
A. El período de tiempo es proporcional a su longitud l
B. El período de tiempo es inversamente proporcional a G, donde G es la aceleración debido a la gravedad
C. El período de tiempo es proporcional a L donde L es longitud
D. El período de tiempo no depende de su magnitud
A. Si un polígeno que representa las fuerzas que actúan en el punto en un cuerpo está cerrada, las fuerzas están en equilibrio
B. Si las fuerzas que actúan en un punto pueden representarse de un polígono tomado en orden, sus lados de un polígono tomado en orden, su resultante se representará en magnitud y dirección por el lado de cierre del polígono, tomados en orden opuesto
C. Si las fuerzas que actúan en un punto pueden representarse en magnitud y dirección por los lados de un polígono en orden, las fuerzas están en equilibrio
D. Si las fuerzas que actúan en un punto pueden representarse en magnitde y en dirección por los lados de un polígono tomado en orden, entonces la resultante de las fuerzas estará representada en magnitud y dirección por el lado de cierre del polígono
A. 0.18845 m/seg
B. 188.5 m/seg
C. 18.85 m/seg
D. 1.885 m/seg
A. 3
B. 2
C. 4
D. 5
A. Evolvente
B. Línea recta
C. Centroide
D. Espiral
A. H/3
B. H/6
C. H/5
D. H/2
E. H/4
A. 1500 metros
B. 500 metros
C. 2000 metros
D. 25000 metros
E. 1000 metros
A. Fuerza centrífuga
B. Fuerza centrípeta
C. Fuerza gravitacional
D. Ninguno de esos
A. M3
B. M4
C. Ninguno de esos
D. METRO
E. M2
A. 40 kg
B. 30 kg
C. 35 kg
D. 25 kg
E. 20 kg
A. 2.5 m/seg
B. 1.5 m/seg
C. 0.5 m/seg
D. 4.5 m/seg
E. 3.5 m/seg
A. La diagonal del paralelograma que no pasa a través del punto de intersección de las fuerzas "
B. La diagonal del paralelograma que pasa a través del punto de intersección de las fuerzas "
C. Su lado más largo "
D. Su lado más corto "
E. La mitad de la suma de las diagonales "
A. Período de impacto
B. Período de colisión
C. Todos estos
D. Tiempo de colisión
A. 0.05 m/seg
B. 1.00 m/seg
C. 1.5 m/ver
D. 0.01 m/seg
A. Matemáticas
B. Física
C. Geología
D. Mecánica Aplicada
E. Química
A. El movimiento y el comportamiento de las partículas en un gas
B. La naturaleza y el comportamiento de las olas
C. El equilibrio de un sistema de fluidos
D. El movimiento de objetos en un entorno estático
E. Fuerzas que operan sobre y en un cuerpo en reposo
A. Estadística
B. Cinemática
C. Dinámica
D. Termodinámica
A. Mecánica
B. Cinética
C. Termodinámica
D. Aerodinámica
A. La temperatura del objeto
B. La temperatura a la que el objeto es más popular
C. La forma del objeto
D. La fuerza de la atracción gravitacional del objeto a otros cuerpos
E. La velocidad a la que se mueve el objeto
A. Centavo
B. Litro
C. Kilogramo
D. Gramo
A. Velocidad
B. Desplazamiento
C. Tensión
D. Movimienot
A. Momento angular
B. Momento de inercia
C. Velocidad
D. Aceleración
E. Posición
A. Velocidad
B. Impulso
C. Aceleración
D. Idiota
E. Magnitud
A. Magnitud
B. Aceleración
C. Desaceleración
D. Velocidad
A. Un producto de su masa y velocidad
B. Fuerza de la fuerza gravitacional
C. El producto de su masa y velocidad al cuadrado
D. La suma de su masa y velocidad
E. Una cantidad vectorial
A. Velocidad
B. Una fuerza
C. Tiempo
D. Temperatura
A. Un vector de desplazamiento
B. Un campo de fuerza
C. Una magnitud
D. Una fuerza
E. Una cantidad vectorial
A. 30
B. 50
C. 60
D. 80
A. El piso es suave y la pared es rugosa
B. El piso es áspero y la pared es suave
C. Tanto el piso como la pared son ásperos
D. Tanto el piso como la pared son suaves
A. Centrode respectivamente son
B. Línea recta y parábola
C. Línea recta y círculo
D. Círculo y línea recta
E. Círculo y parábola
A. Masa de partículas suspendidas
B. Longitud del péndulo
C. Aceleración debida a la gravedad
D. Tanto B como C
A. Parábola
B. De cadena
C. Cicloide
D. Elipse
A. Cero
B. Máximo
C. Mínimo
D. Ninguno de esos
A. Energía cinética máxima y energía potencial mínima
B. Energía cinética máxima y energía potencial máxima
C. Energía cinética mínima y energía potencial máxima
D. Energía mínima cinética, energía y potencial mínima
A. Es más cuando el ascensor se mueve hacia abajo
B. Es menor cuando el ascensor se mueve hacia arriba
C. Permanece constante si se mueve hacia abajo o hacia arriba
D. Es menor cuando el ascensor se mueve hacia abajo
A. Parabólico
B. Circular
C. Catenaria
D. Elíptico
A. El movimiento es
B. Peso
C. Masa
D. Inercia
E. Impulso
A. La vibración es de 1 segundo, entonces la velocidad máxima de la partícula es
B. 1.00 m/seg
C. 1.57 m/seg
D. 3.14 m/seg
E. 6.28 m/seg
A. Concurrente
B. Paralelo
C. Paralelo concurrente
D. Ninguno de esos
A. Naturaleza de las superficies solo
B. Área de contacto solamente
C. Ambos y
D. Ninguna de las anteriores
A. Apoya
B. Cuarto de tramo
C. Mitad del tramo
D. Ninguna de las anteriores
A. Cuando la cadena es horizontal
B. Cuando la piedra está en la posición más alta
C. Cuando la piedra está en la posición más baja
D. En todas las posiciones
A. 7 km/hrs
B. 2 km/hrs
C. 1 km/hrs
D. 10 km/hrs
A. 1/4
B. 1/2
C. 3/4
D. 2
A. 0.1 rad/seg
B. 1 rad/seg
C. 10 rad/seg
D. 100 rad/seg
A. Triángulo
B. Polígono abierto
C. Polígono cerrado
D. Paralelogramo
A. Se supone que el volumen del cuerpo está concentrado
B. Se supone que el área de la superficie del cuerpo está concentrado
C. Se supone que el peso del cuerpo está concentrado
D. Todo lo anterior
A. Fuerza gravitacional
B. Fuerza centrípeta
C. Fuerza centrífuga
D. Ninguno de esos
A. En el centro de gravedad del cuerpo
B. En la periferia del cuerpo
C. En cualquier momento de la línea de acción de la fuerza
D. En cualquier punto de la superficie normal a la línea de acción de la fuerza
A. Solo el cierre del polígono de la fuerza es suficiente
B. Solo el cierre del polígono funicular es suficiente
C. Tanto el polígono de fuerza como el polígono funicular deben cerrar
D. Ninguna de las anteriores
A. Equilibrado por una fuerza de 130 N. La magnitud de Q es
B. 60 N
C. 80 N
D. 100 N
E. 120 N
A. Actúa tangencialmente a la ruta circular
B. Actúa hacia el centro de rotación
C. Actúa lejos del centro de rotación
D. Es mw2r/g kgf
A. Disco con una mayor densidad
B. Disco con una densidad menor
C. Ambos discos tendrán la misma inercia rotacional
D. Ninguna de las anteriores
A. Su centro se mueve con una velocidad de 5 m/ver. La energía cinética del disco es
B. 50 J
C. 150 J
D. 200 j
E. 400 J
A. Suma de las piezas resueltas en dos direcciones en ángulo recto son cero
B. La suma algebraica de las fuerzas es cero
C. Dos partes resueltas en dos direcciones en ángulo recto son iguales
D. La suma algebraica de los momentos de las fuerzas sobre el punto es cero
A. 9.81 Medidor de Newton
B. 1 Medidor de Newton
C. 1 kg WT Meder
D. 1 medidor de dine
A. Una cantidad vectorial
B. Una cantidad escalar
C. Una cantidad constante
D. Ninguno de esos
A. Las medianas del triángulo se encuentran
B. Bisectores perpendiculares de los lados del triángulo se encuentran
C. Los bisectores del ángulo del triángulo se encuentran
D. Ninguno de esos
A. El coeficiente de restitución es
B. Cero
C. 0.5
D. 1.0
E. Entre 0 y 1
A. Cambiar el movimiento del cuerpo
B. Retrasar el movimiento del cuerpo
C. Introducir el movimiento del cuerpo
D. Ninguno de esos
A. Ordenar vertical del polígono funicular
B. Ordenada vertical del arco
C. Intercepción entre el eje del arco y el polígono funicular
D. Ninguno de esos
A. Trabajar
B. Fuerza
C. Fuerza
D. Esfuerzo de torsión
A. La fuerza resultante y la pareja resultante son siempre cero
B. La fuerza resultante es cero, pero la pareja resultante no es cero
C. La fuerza resultante es cero, pero la pareja resultante puede no ser cero
D. La fuerza resultante y la pareja resultante pueden no ser cero
A. La masa de su bob debe duplicar
B. La masa de su bob debe ser cuadruplica
C. Su longitud debe ser cuadruplica
D. Su longitud debe duplicar
A. Trabajo imaginario
B. Trabajo negativo
C. Trabajo virtual
D. Ninguno de esos
A. 0.33
B. 0.44
C. 0.57
D. 0.67
A. 30 °
B. 45 °
C. 60 °
D. 120 °
A. El componente vertical de la velocidad permanece constante
B. El componente horizontal de la velocidad permanece constante
C. La velocidad de la pelota permanece constante
D. La energía cinética de la pelota permanece constante
A. Puede elevar el CG del cuerpo pero no puede bajarlo
B. Tiende a bajar el CG del cuerpo
C. Ni eleva ni baja el CG del cuerpo
D. Ninguna de las anteriores
A. Inmediatamente después de que la colisión llegue momentáneamente para descansar
B. Tienden a comprimirse hasta que estén comprimidos el máximo posible
C. Intentar recuperar su forma original debido a sus elasticidades
D. Todo lo anterior
A. El péndulo se duplica, la energía será
B. mi
C. E/2
D. 2E
E. 4E
A. El punto extremo de la oscilación
B. A través de la posición media
C. A través de un punto a mitad de amplitud
D. Ninguno de esos
A. 5 N
B. 10 N
C. 15 N
D. 25 n
A. Menos del 60%
B. 50 %
C. Mas de 50%
D. Ninguno de esos
A. 1 kg y 4 kg
B. 2 kg y 3 kg
C. Kg
D. 3 kg y 5 kg
A. Fuerzas coplanar no
B. Fuerzas concurrentes no poplanares
C. Fuerzas no corrientes no populares
D. Fuerzas que se cruzan
A. Una sola fuerza
B. Solo una pareja
C. Una fuerza y una sola pareja
D. Ninguna de las anteriores
A. Trusses solo
B. Solo viga
C. Solo marcos rígidos
D. Cualquier tipo de estructura
A. El diagrama espacial es
B. Cero
C. 1
D. 2
E. Infinidad
A. Directamente proporcional a su velocidad angular
B. Directamente proporcional al cuadrado de su velocidad angular
C. Inversamente proporcional al cuadrado de su velocidad angular
D. Inversamente proporcional a su velocidad angular
A. Luna
B. Tierra
C. Sol
D. Polo
A. Tiempo de colisión
B. Período de colisión
C. Período de impacto
D. Todo lo anterior
A. La fuerza más pequeña, la fuerza más pequeña es
B. 20 kg
C. 25 kg
D. 30 kg
E. 35 kg
A. Un cubo descansando en un borde
B. Un cilindro liso que se encuentra en una superficie curva
C. Un cilindro liso que se encuentra en una superficie convexa
D. Ninguna de las anteriores
A. Dyne
B. Newton
C. Kg
D. Todo lo anterior
A. El piso es suave y la pared es áspera
B. El piso es áspero y la pared es suave
C. Piso y pared ambas superficies lisas
D. Piso y pared ambas superficies ásperas
A. Igual a
B. 36 °
C. 45 °
D. 56 °
E. 76 °
A. CM4
B. Kg.cm²
C. Gm.cm²
D. Gm.cm3
A. Línea recta
B. Evolvente
C. Centroide
D. Espiral
A. 400 vatios
B. 500 vatios
C. 4000 vatios
D. Ninguno de esos
A. Empuje horizontal
B. Reacciones de apoyo
C. Resultante del empuje horizontal y la reacción de soporte
D. La mitad del peso del cable
A. 60 N
B. 80 N
C. 100 N
D. 120 N
A. 30 °
B. 45 °
C. 60 °
D. 120 °
A. 109.5 mm de un
B. 119.5 mm de un
C. 125.5 mm de un
D. 132.5 mm de un