Responda a más de 100 preguntas MCQ de física y descubra qué tan profundo es su conocimiento de la física.
¡Desplácese hacia abajo y comencemos!
A. 3.125 x107
B. 5.187 x107
C. 4.277 x 107
D. 6.911x107
A. 169 J y 11.5 m, respectivamente
B. 178 J y 18.4 m, respectivamente
C. 112 J y 21.2 RN, respectivamente
D. 157 J y 14.8 m, respectivamente
A. 832600 J
B. 749700 j
C. 128840 J
D. 116260 J
A. 3.65 x109
B. 1.129 x 1011
C. 4.86 x1015
D. 8.18 x107
A. La ley de Faraday First
B. La primera ley de Kirchoff
C. La segunda ley de Kirchoff
D. La segunda ley de Faraday
A. Establece que cuando no actúan las fuerzas no conservadoras, la suma de las energías cinéticas y potenciales de un objeto es constante a medida que el objeto se mueve.
B. Establece que la diferencia entre la potencial y las energías cinéticas de un objeto es cero, si ninguna fuerza no conservadora actúa a medida que el objeto se mueve.
C. Establece que un objeto está en fuerza si su función de energía potencial es mínimo.
D. Establece que el valor de la energía potencial es el doble del valor de las energías cinéticas de un objeto, si no hay fuerzas no conservadoras actuando a medida que el objeto se mueve.
A. 10123 J
B. 1055 J
C. 1068 J
D. 1082 J
A. 1.23 x104 bq
B. 1.83 x103 bq
C. 2.83 x103 bq
D. 1.62 x104 bq
A. 140-160 MHz
B. 76-88 MHz
C. 174-216 MHz
D. 88-108 MHz
A. 5.2 A
B. 8.5 A
C. 7 A
D. 6 A
A. 4 m
B. 4.8 m
C. 3 m
D. 3.6 m
A. 7.4 J
B. -5.7 j
C. 11.2 J
D. -8.2 j
A. -8 x10 "7 j
B. -9 x10'7 j
C. -2.3 x10 "7 j
D. -13 x10‘7 j
en la imagen dada. ¿Cuál es el valor correcto de VCEQ para la red dada?
A. 4.12 V
B. 4.44 V
C. 3.98 V
D. 3.28 V
A. 90 km
B. 88 km
C. 96 km
D. 98 km
A. 0.0842 /° C
B. 1.45 /° C
C. 0.54 /° C
D. 0.0067 /° C
A. 8.2 x 1015 Hz
B. 5.8 x 1013 Hz.
C. 7.4 x 1018 Hz.
D. 6.6 X1015 Hz.
A. 10-12 - 108 o m
B. 10-3-109 o m
C. 10-5 —10'6 o m
D. 10-9 —1o8o m
A. Transductor
B. Transmisor
C. Reloj de repetición
D. Amplificador
¿Cuál de los siguientes tipos de onda tiene las características dadas?
i) La onda viaja en una línea recta desde la antena transmisora a la antena receptora.
ii) se usa para la comunicación de línea de visión.
A. Oleada
B. Ola del cielo
C. Onda espacial
D. Ninguna de las anteriores.
A. 6.8 MHz
B. 4.2 MHz
C. 2.5 MHz
D. 8.3 MHz
A. 974.3 A
B. 936.2 A
C. 951.4 A
D. 985.5 A
A. 0.21 N
B. 0.16 N
C. 0.05 N
D. 0.34 N
A. 1.24 mm
B. 2.92 mm
C. 2.26 mm
D. 1.83 mm
A. 102
B. 106
C. 104
D. 108
A. 112.8 MeV/C2
B. 135.2 MeV/C2
C. 132.8 MeV/C2
D. 127.5 MeV/C2
A. 1/a = 1/r [1/22 —1/n2]
B. 1/a = r [1/42 —1/n2]
C. 1m = r [1/12 —1/n2]
D. 1m = 1/r [1/32 - 1/n2]
A. + 40 cm (lente convexa)
B. + 50 cm (lente convexa)
C. + 60 cm (lente cóncava)
D. + 50 cm (lente cóncava)
A. Solo un par
B. Solo una fuerza neta
C. Tanto un par y una fuerza neta.
D. Ni un par ni una fuerza neta.
A. 2 x10'8 c m "
B. 0.5 x 10-8 c m "
C. 1.5 x10'7 C M-1
D. 0.8 x10'7 c m'1
A. RHT/2
B. (2rht)
C. (2R/HT)
D. 2R/HT
A. QV
B. Q/V
C. 2QV
D. Q/2V
E. 2q/v
A. B = pol/2m
B. B = 2nlto/Al
C. B = 4UOA/NL
D. B = Atila/Uo
A. -1000 J
B. -5600 j
C. -8000 j
D. <p> <span style =
E. 0 J
A. 520 J
B. 400 J
C. 460 J
D. 500 J
A. 0.8
B. 1.2
C. 1.5
D. 1.8
A. 2.8 x108 m/s
B. 3.1x108 m/s
C. 2.2 x 10‘5 m/s
D. 3.2 x 106 m/s
A. 28 O
B. 30 O
C. 32 O
D. 34 O
A. ½
B. 3/2
C. 1/4
D. ¾
A. 6.7 x 10 "5
B. 12.5 x 1054
C. 4.8 x1040
D. 9.7 x 10 "2
A. 5 minutos
B. 4 minutos
C. 7 minutos
D. 8 minutos
E. 10 minutos
A. dieciséis
B. 20
C. 24
D. 32
A. -120 ° C
B. -170 ° C
C. -90 ° C
D. -80 ° C
A. 2046*
B. 3183 "
C. 24.41 °
D. 36.55 °
A. 160 cm
B. 300 cm
C. 480 cm
D. 600 cm
A. Es el ángulo para el cual el ángulo de refracción es 90 °.
B. Es el ángulo para el cual el ángulo de refracción es de 120 °
C. Es el ángulo para el cual el ángulo de refracción es de 60 °.
D. Es el ángulo para el cual el ángulo de refracción es 180 °.
A. Mesosfera
B. Exosfera
C. Termosfera
D. Estratosfera
en la imagen dada. ¿Qué posición de la imagen está formada por la combinación de lentes?
A. <p> La imagen final se forma 30 cm a la izquierda de la tercera lente. </p>
B. <p> La imagen final se forma 50 cm a la derecha de la segunda lente. & nbsp; </p>
C. <p> La imagen final se forma 60 cm a la derecha de la tercera lente. </p>
D. <p> La imagen final se forma 40 cm a la izquierda de la segunda lente. </p>
A. A/4
B. A/6
C. A/8
D. A/10
A. 1.52
B. 1.33
C. 1.42
D. 1.53
A. Adelante
B. Contrarrestar
C. No se usa sesgo.
A. Son tres dispositivos semiconductores principales.
B. Los JFET requieren una corriente de sesgo.
C. Los JFET se utilizan como amplificadores de corriente y resistencias controladas por voltaje.
D. Para jfets, v6 —v5 = 0, cuando están encendidos.
A. C
B. Si
C. Ge
D. Ambas opciones A y B.
E. Ambas opciones B y C.
F. Ambas opciones a y c.
A. 42000 W
B. 36000 w
C. 45000 W
D. 30000 W
A. La interferencia se debe a la superposición de wavelets secundarios de dos frentes de onda diferentes que son producidos por dos fuentes coherentes, mientras que la difracción se debe a la superposición de wavelets secundarios que se emiten desde diferentes puntos del mismo frente de onda.
B. En interferencia, las franjas están igualmente espaciadas, mientras que en la difracción, las franjas están espaciadas de manera desigual.
C. En interferencia, las franjas brillantes son de la misma intensidad, mientras que en la difracción, la intensidad de las franjas cae rápidamente.
D. La interferencia tiene menor número de franjas en comparación con la difracción.
A. 16: 9
B. 18: 7
C. 20: 9
D. 25: 8
A. CN2M-2
B. Cm'2
C. C2n "m‘2
D. Nm‘2
span>
En la imagen dada, ¿cuál es el valor de VIMX para el diodo Zener dado (en el 'on' state)? < < span style = "Font-Variant-Numérico: Normal; Font-Variant-East-Asian: Normal; Vertical-Align: Baseline;">
A. 52.3 V
B. 45.9 V
C. 51.6 V
D. 57.7 V
A. +2 dioptre
B. +1 dioptre
C. +1.25 dioptre
D. +2.25 dioptre
A. 1.32 A
B. 2.45 A
C. 1.69 A
D. 2.07 A
A. 33% de plomo y 67% de aluminio.
B. 37% de plomo y 63% Tin
C. 27% de aluminio y 63% de estaño.
D. 40% de aluminio y 60% de estaño.
A. 92.5 m/s
B. 97.2 m/s
C. 63.2 m/s
D. 76.6 m/s
A. 20.8 x 10'5 m/s
B. 18.2 x 10‘5 m/s
C. 15.5 x10‘5 m/s
D. 24.3 x10‘5 m/s
A. 1/280 m/s
B. 1/140 mls
C. 1/400 m/s
D. 1/300 m/s
A. 6.72 x 107 J
B. 5.34 x10‘6 .1
C. 3.58 x10 "6 J
D. 1.86 x 10-71
A. 7350 A
B. 8520 A
C. 6000 A
D. 9800 A
A. 1.2 x10'2 n
B. 1.6 x 10-3 N
C. 2.6 x10'2 n
D. 2.4 x10'3 n
A. 6 mm
B. 5 mm
C. 4 mm
D. 3 mm
A. <p> El cable y se siente atraído hacia 2 con una fuerza neta de 18 x 10'5 N. </p>
B. <p> El cable y se siente atraído hacia Z con una fuerza neta de 24 x 10‘5 N. </p>
C. <p> El cable y se siente atraído hacia 2 con una fuerza neta de 16 x 10'5 n. </p>
D. <p> El cable y se siente atraído hacia 2 con una fuerza neta de 20 x105 n. & nbsp; & nbsp; </p>
A. 2000 A - 6000 A
B. 4000 A - 8000 A
C. 3000 A - 12000 A
D. 5000 A - 10000 A
A. 0.9 V
B. 1.2 V
C. 1.8 V
D. 2.3 V
A. Índice de modulación = 1 bandas laterales = 1040 kHz, 960 kHz
B. Índice de modulación = 1 bandas laterales = 1000 kl-IN, 960 kHz
C. Índice de modulación = 0.5 bandas laterales = 1040 kHz, 960 kHz
D. Índice de modulación = 0.5 bandas laterales = 1020 kHz, 980 kHz
A. 1: 2
B. V2ZV3
C. V2: 1
D. 121/2
A. 0 3 g
B. 0 5 G
C. O 9 g
D. 0 6 g
A. Fuerza eléctrica
B. Potencial eléctrico
C. Ambas opciones A y B son escalares.
D. Ni la opción 8 ni la opción B es escalar.
A. 288 W
B. 312 W
C. 260 W
D. 320 W
A. Espectro de absorción de línea
B. Espectro de absorción de banda
C. Espectro de absorción continua
D. Ninguna de las anteriores.
En la imagen dada, ¿cuál es el nivel de impedancia de salida para el sistema dado?
A. 32 kohm
B. 36 kohm
C. 40 kohm
D. 44 kohm
A. Indio (en)
B. Indio (en)
C. El arsénico (as)
D. El Arsénico (as)
E. Antimonio (SB)
F. Antimonio (SB)
G. Borón (b)
H. Borón (b)
A. Las cargas aceleradas producen ondas electromagnéticas.
B. Las ondas electromagnéticas requieren un medio para la propagación.
C. Las ondas electromagnéticas se desvían por el campo eléctrico y magnético.
D. La energía se distribuye igualmente entre el campo eléctrico y magnético en las ondas electromagnéticas,
A. La masa nuclear (M) siempre es igual a la masa de sus componentes (ZM).
B. La masa nuclear (M) siempre es igual a la masa de sus componentes (ZM).
C. II La masa del neutrón es casi la misma que la del protón
D. II La masa del neutrón es casi la misma que la del protón
E. Los isótopos son nucleidos que tienen el mismo número atómico pero un número de neutrones diferente.
F. Los isótopos son nucleidos que tienen el mismo número atómico pero un número de neutrones diferente.
G. Para el número de masa que varía de 30 a 170. La energía de unión por nucleón es casi constante. y es de aproximadamente 12 MeV/nucleón.
H. Para el número de masa que varía de 30 a 170. La energía de unión por nucleón es casi constante. y es de aproximadamente 12 MeV/nucleón.
¿Cuáles de las siguientes opciones son las diferencias correctas entre los dispositivos de tubo de vacío y los dispositivos semiconductores?
A. <p> Los tubos de vacío son más eficientes en comparación con los dispositivos semiconductores. </p>
B. <p> Los tubos de vacío son más eficientes en comparación con los dispositivos semiconductores. </p>
C. <p> Los tubos de vacío son dispositivos impulsados por corriente, mientras que los semiconductores son dispositivos controlados por voltaje. </p>
D. <p> Los tubos de vacío son dispositivos impulsados por corriente, mientras que los semiconductores son dispositivos controlados por voltaje. </p>
E. <p> Los tubos de vacío no se pueden usar como circuitos integrados, mientras que los semiconductores pueden usarse con circuitos asintegrados. </p>
F. <p> Los tubos de vacío no se pueden usar como circuitos integrados, mientras que los semiconductores pueden usarse con circuitos asintegrados. </p>
G. <p> Los tubos de vacío son dispositivos sensibles a la temperatura, mientras que los semiconductores no lo son. </p>
H. <p> Los tubos de vacío son dispositivos sensibles a la temperatura, mientras que los semiconductores no lo son. </p>
A. Troposfera
B. Troposfera
C. F2 (T Hermosfera)
D. F2 (T Hermosfera)
E. D (parte de la estratosfera)
F. D (parte de la estratosfera)
G. E (parte de la estratosfera)
H. E (parte de la estratosfera)
A. Cuarzo
B. Aragonito
C. Calcita
D. Mica
A. Utiliza solo dos diodos de unión.
B. No requiere ningún transformador.
C. En el rectificador de puente de onda completa. El valor del factor Ripple es del 121%.
D. Tiene una eficiencia del 81.2%.
A. Es eficiente en el ancho de banda.
B. Las olas de AM no se ven afectadas debido al ruido.
C. Las olas de AM son ineffmen en uso de energía.
D. Estas olas pueden viajar distancias más largas.
A. Líneas la mayor parte del tracto respiratorio
B. Estimular los vasos sanguíneos para que se desarrollen dentro del cartílago
C. Glándula simple multicelular
D. Las células de explosión son células indiferenciadas, dividiendo activamente.
A. Resolución
B. Interferometría
C. Enfocar
D. Ondas de radio
A. Se mantiene igual
B. Principalmente a través del tiempo y solo un poco por el espacio
C. Su masa veces la velocidad de la luz al cuadrado
D. Ninguno de esos
A. Un cuadrado rojo
B. Un triangular amarillo
C. Un triangular naranja
D. Ninguno de esos
A. Directo
B. Almacenamiento magnético
C. Permanentemente
D. acceso a Internet
A. No es la misma luz que emerge
B. Gana energía
C. Se convierte en gran medida en calor en el vidrio
D. Es la misma luz que emerge
A. Positivo
B. Cero
C. Ya sea positivo o negativo
D. Negativo
A. Volt
B. Ohm
C. Amperio
D. Franklin
A. Primavera
B. Verano
C. Caer
D. También invierno
A. Transferido sin pérdida como dinero en un banco.
B. Neutrón
C. Repelido mutuamente hacia sus esquinas
D. Campo eléctrico y campo gravitacional
A. Son uniformes en todas las capas de la tierra
B. Disminuir a una velocidad constante con profundidad
C. Aumentar a una velocidad constante con profundidad
D. Generalmente aumenta con la profundidad, pero ocasionalmente produce saltos abruptos
A. Forever deja el campo gravitacional de la Tierra.
B. Expulsa la influencia de la gravedad de la Tierra, pero nunca está más allá de ella.
C. Se detiene en una eventual parada, regresando a la Tierra en algún momento futuro.
D. Todo lo anterior.
A. 6.0 ondas/segundo
B. Depende de la velocidad de la ola
C. 0.25 ondas/segundo
D. 8.0 olas/segundo
E. 4.0 olas/segundo
A. Alfa
B. Beta
C. Theta
D. Delta.