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PersonalMECANICA DE MAQUINAS

Examen de mecánica de máquinas

Este test ha sido creado por Sergio Bao,(espero) futuro Ingeniero Mecánico. Espero que te ayude este test para aprobar Mecánica de Máquinas. Un saludo

. Voy a suspender igual
. Voy a aprobar
La potencia desarrollada por una fuerza F aplicada sobre una partícula es:

. F x v
. F * v
. F * a
. Ninguna de las anteriores es correcta
En un par de deslizamiento:

. La fuerza de reacción entre los eslabones es paralela al eslabón
. La fuerza de reacción entre los eslabones es perpendicular al eslabón
. La fuerza de reacción entre los eslabones es paralela al radio de curvatura
. La fuerza de reacción entre los eslabones es perpendicular a la dirección deslizamiento
Sea un punto material con movimiento uniforme, entonces puede afirmarse que:

. La aceleración del punto es nula
. La aceleración tangencial del punto es nula
. La aceleración del punto es colineal con la velocidad
. Ninguna de las anteriores es correcta
Si A es el punto de contacto entre dos eslabones unidos mediante un par de rotación:

. La velocidad del punto A es perpendicular al eslabón
. La aceleración del punto A es perpendicular al eslabón
. La aceleración de A en los dos eslabones es distinta
. Ninguna de las anteriores es correcta
Sea un elemento de un mecanismo girando a velocidad angular constante:

. La aceleración normal de ese elemento es nula
. La aceleración tangencial de ese elemento es variable
. La aceleración tangencial de ese elemento es nula
. La velocidad lineal de ese elemento es nula
Un sistema con 0 grados de libertad:

. Es un mecanismo desmodrómico
. Es una estructura hiperestática
. Es una estructura estática determinada
. Ninguna de las anteriores es correcta
Según el tipo de rozamiento entre dos miembros, los pares cinemáticos se clasifican en:

. Par prismático, par de rotación y par helicoidal
. Par plano, par cilíndrico y par esférico
. Par con deslizamiento, par con rodadura y par con pivotamiento
. Ninguna de las anteriores es correcta
Sea un sólido rígido en movimiento de traslación:

. La velocidad del sólido puede determinarse a partir de un punto
. La velocidad del sólido puede determinarse a partir de la velocidad del C.M.
. La aceleración del sólido no tiene por qué ser única
. Ninguna de las anteriores es correcta
La posición de sólido rigido de espesor despreciable sobre el eje z=0 se define con:

. x, y, z del C.M
. x, y, punto cualquiera del sólido y un ángulo de orientación
. z del C.M y angulo alpha y beta del giro
. Ninguna de las anteriores es correcta
Sea un péndulo en equilibrio colgado del techo de un vehículo. Entonces, al tomar este una curva:

. El péndulo se desplaza hacia al exterior de la curva
. El péndulo se desplaza hacia el interior de la curva
. El movimiento del péndulo dependerá de la relación entre la masa del mismo y su aceleración normal
. Ninguna de las anteriores es correcta
La energía potencial de un punto material:

. Es siempre positiva
. Es siempre negativa
. Puede ser positiva, negativa o nula en funcion de la localización del origen de energía potencial
. Ninguna de las anteriores es correcta
La aceleración de coriolis:

. Puede ser nula aunque exista movimiento relativo
. Tiene siempre el sentido de avance de la partícula
. Ninguna de las anteriores es correcta
La velocidad angular de un solido rigido:

. Es la misma para todos los puntos del solido si este lleva un movimiento de rotacion en torno a un eje fijo
. Nunca puede ser nula
. Es siempre constante en el tiempo
. Ninguna de las anteriores es correcta
Sea un bloque que descansa sobre un plano rugoso inclinado con un angulo alpha, si el bloque se encuentra en equilibrio entonces el coeficiente de rozamiento estático cumple:

. Coef.Roz < tangente(alpha)
. Coef.Roz > tangente(alpha)
. No se tiene suficiente informacion para decidir entre a y b
. Ninguna de las anteriores es correcta
En la ecuación de la dinámica de rotación de un sólido rigido en movimiento plano, el punto respecto al que operamos es:

. Cualquier punto del sólido
. El centro de masas
. El centro de masas o un punto fijo
. Ninguna de las anteriores es correcta
La aceleración relativa:

. No puede tener nunca componente normal
. Puede ser nula en el movimiento relativo
. Debe tener el mismo sentido que la velocidad relativa
. Ninguna de las anteriores es correcta
Un punto material tiene un movimiento circular uniformemente acelerado, entonces:

. La aceleración sólo tiene componente normal
. La aceleración sólo tiene componente tangencial
. La aceleración tiene componente normal igual a alpha*R y componente tangencial igual a wx(w*v)
. Ninguna de las anteriores es correcta
El vector velocidad de un punto móvil:

. Tiene siempre la misma dirección y sentido en el triedro intrínseco
. Tiene un módulo igual a a wR
. Es un vector que varía de módulo y de orientación en el triedro intrínseco
. Ninguna de las anteriores es correcta
El producto de inercia másico de un sólido rígido:

. Es nulo si uno de los planos respecto al cual se define es de simetría
. Es negativo si uno de los planos respecto al cual se define no pasa por el centro de masas
. Es siempre mayor o igual que cero
. Ninguna de las anteriores es correcta
El triedro intrínseco se define como:

. Un sistema de referencia cuyo origen es único y está fijo en el espacio
. Un sistema de referencia cuyo origen es fijo pero que está animado con la misma velocidad angular del sólido
. Un sistema de referencia que acompaña al punto material en su trayectoria y que toma las direcciones principales del movimiento
. Ninguna de las anteriores es correcta
En un sólido rígido:

. El sumatorio de momentos de las fuerzas aplicadas con respecto a un punto cualquiera es nulo
. El sumatorio de momentos de las fuerzas aplicadas con respecto a un punto es nulo, sólo si ese punto es el centro de masas
. El sumatorio de momentos de las fuerzas aplicadas con respecto al origen del sistema de referencia no es nulo
. Ninguna de las anteriores es correcta
El coeficiente de rozamiento:

. Es una característica propia del sólido rigido
. Aparece cuando se posa un sólido rígido sobre una superficie
. Aparece cuando, estando dos superficies en contacto, se trata de deslizar una sobre otra
En Mecánica, un par de vectores se define como:

. Un conjunto de dos vectores cualesquiera
. Un conjunto de dos vectores cuyas rectas soporte son paralelas
. Un conjunto de dos vectores de mismo módulo cuyos sentidos son opuestos
. Ninguna de las anteriores es correcta
El vector posición de un punto en el espacio depende:

. De la orientación del sistema de referencia elegido pero no de la localización del origen del mismo
. Tanto de la orientación del sistema de referencia como de la localización del origen del mismo
. El vector posición es siempre único ya que el punto ocupa un único lugar geométrico en el espacio
. Ninguna de las anteriores es correcta
El vector velocidad de precesión es colineal con:

. El eje Z del sistema de referencia móvil
. El eje X del sistema de referencia fijo
. Ninguna de las anteriores es correcta
La aceleración normal:

. Representa la variación del módulo de la aceleración
. Representa la variación direccional de la trayectoria
. Representa la variación del módulo de la velocidad
En el vector velocidad de un punto material:

. El módulo, es la derivada del arco recorrido respecto del tiempo
. Es normal a la trayectoria seguida por el punto
. Todas las respuestas son correctas
El vector normal del triedro intrínseco es:

. Normal al plano rectificante
. Normal al plano osculador
. Normal al plano normal
Las magnitudes fundamentales en el análisis dimensional son:

. M, S y N
. M, L Y S
. Ninguna de las anteriores es correcta
La velocidad relativa de un sólido rígido es:

. La velocidad del sólido respecto de un sistema de referencia móvil
. La velocidad del origen del sistema de referencia móvil
. Ninguna de las anteriores es correcta
El axoide fijo y el axoide móvil son tangentes en:

. En el centro de masas del sólido rígido
. En el origen del sistema de referencia
. Ninguna de las anteriores es correcta
El vector velocidad de deslizamiento:

. Está contenido en pleno del movimiento
. Es colineal con el vector velocidad angular
. Todas las respuestas son correctas
¿Qué diferencia hay entre un solido rígido y un sistema indeformable?

. Ninguna, son el mismo conecpto
. Un sistema indeformable tiene masa, el sólido rigido no
. Ninguna de las anteriores es correcta
Un sólido con movimiento en torno a un eje fijo:

. Está siempre equilibrado estática y dinámicamente y
. No puede equilibrarse estática y a su vez dinámicamente
. Puede estar equilibrado estáticamente pero no dinámicamente
En el movimiento de una máqiuna girando en torno a un eje fijo:

. Es recomendable minimizar las reacciones en los apoyos del eje para un mejor funcionamiento de la máquina
. La magnitud de las reacciones en los apoyos no influye en el buen funcionamiento de la máquina
. Las reacciones en los apoyos son siempre independientes de la velocidad y aceleración angular del sólido
Si el movimiento del sólido es plano entonces:

. El vector rotación y el vector momento cinético son perpendiculares
. El vector rotación y el vector momento cinético son colineales
. No puede saberse a priori cual va a ser la dirección del vector momento cinético
Si el movimiento del sólido es plano entonces:

. Los vectores velocidad angular, aceleracion lineal y momento cinético son perpendiculares al plano del movimiento
. El vector momento cinético es el único vector perperndicular al plano del movimiento.
. El vector momento resultante de las fuerzas aplicadas es perpendicular al plano del movimiento
Un giróscopo en rotación sobre su eje de simetría y perfectamente equilibrado:

. Mantiene siempre una dirección fija
. Cambiará su posición en el tiempo
. No puede saberse a priori si va a girar o no
La segunda Ley de Newton aplicada a un sólido rígido se cumple:

. Únicamente si el sólido tiene un movimiento de traslación
. únicamente si el sólido tiene movimiento plano
. Para todo tipo de movimiento
La cantidad de movimiento de un sólido rígido es:

. Una magnitud escalar proporcional a la velocidad del sólido
. Una magnitud vectorial colineal con el vector velocidad del sólido
. Una magnitud vectorial con el sentido opuesto al de la velocidad del sólido
El momento conético de un punto P de masa m y velocidad V con respecto a un punto O se define como:

. Lo = m*VxOP
. Lo = POxmV
. Lo = OPxmV
Sea un sólido con simetría axial y un sistema de referencia con el eje Z coincidente con el eje de simetría, entonces:

. Todos los productos de inercia son nulos
. Sólo los producots de inercia Pxz y Pyz son nulos
. Los productos de inercia serán nulos o no dependiendo de la localización del origen del sistema de referencia en el eje
La aceleración de coriolis en el movimiento relativo de un sólido rigido es:

. 2*(wxVo)
. 2*(alpha x Vrel)
. Ninguna de las anteriores es correcta
Los sistemas de referencia inerciales y no inerciales se distinguen entre sí porque:

. En el primero se considera la masa de los cuerpos y en el segundo no
. En el primero se consideran las aceleraciones de los cuerpos y en el segundo no
. El primero es un sistema de referencia no acelerado o fijo y el segundo está dotado de aceleración o rotación
El teorema del momento cinético se cumple:

. Para cualquier punto del sólido
. Sólo si el sólido tiene un punto fijo
. Siempre para el centro de masas
La velocidad relativa de un sólido rígido es:

. La velocidad del sólido respecto de un sistema de referencia móvil
. La velocidad del origen del sistema de referencia móvil
. Ninguna de las anteriores es correcta
La aceleración normal:

. Representa la variación del módulo de la velocidad
. Representa la variación del módulo de la aceleración
. Representa la variación direccional de la trayectoria
El tensor de inercia de un sólido en rotación en torno a un punto fijo en un sistema de referencia dado es:

. Siempre constante en el tiempo
. Constante en el tiempo cuando el sistema de referencia gira con el sólido
. Constante en el tiempo cuando el sistema de referencia es fijo
Sea un sólido con un punto fijo que gira en torno a un eje permanente de rotación; su movimiento es estable cuando:

. El eje de giro es principal y central de inercia
. El momento con respecto al punto fijo es nulo
. Un sólido con un punto fijo no puede girar permanentemente y de forma estable con respecto a un eje
. El sólido gira en torno a un eje de momento de inercia máximo o mínimo
El momento cinético, expresado en unidades fundamentales es igual a:

. M*(L^2)*(T^-1)
. M*(T^2)*(L^-1)
. (M^2)*(T^2)*(L^-1)
El tensor de inercia caracteriza al sólido rígido desde el punto de vista másico y geométrica y

. Su valor varía cuando el sólido inicialmente quieto, se encuentra sometido a fuerzas que causan su movimiento en torno a un punto fijo
. Su valor permanece constante independientemente del movimiento que tenga el sólido
. Su valor será constante o variable dependiendo del sistema de referencia elegido
. Su valor es función del vector rotación del sólido en un sistema de referencia móvil
La cantidad de movimiento en un sistema de puntos materiales es:

. El sumatorio de las velocidades de todos los puntos multiplicados por la masa total del conjunto
. Nula si el movimiento de los puntos es de traslación
. La misma que tendría sí todas las masas se concentraran en un sólo punto que se moviera con la velocidad del centro de masas
. Ninguna de las anteriores es correcta
La matriz de inercia será diagonal cuando:

. Los ejes de inercia sean ortogonales
. El sólido rígido sea de revolución
. Los momentos de inercia son iguales a los productos de inercia
. Ninguna de las anteriores es correcta
Sea un sólido rígido S con un punto fijo O, tal que los momentos en dicho punto son 0. Entonces:

. Sólo la proyección del vector rotación w sobre el vector momento cinético es constante
. La proyección del vector rotación w sobre el vector momento cinético es constante y la energía cinética también es constante
. Los productos de inercia Pxy y Pxz son nulos
. Ninguna de las anteriores es correcta
En el llamado movimiento por inercia del sólido-rígido:

. El sumatorio de los momentos de las fuerzas en un punto fijo y la derivada del momento angular en ese punto fijo son nulos.
. El sumatorio de los momentos de las fuerzas en un punto fijo es nulo pero el momento angular en ese punto fijo es distinto de 0, es variable
. El sólido está animado de un movimiento de precesión y rotación uniforme
. Ninguna de las anteriores es correcta
Un sólido cuyo elipsoide de inercia es de revolución con respecto a un sistema de referencia elegido:

. Sólo puede ser un elipsoide
. Es un sólido en el que los 3 momentos de inercia son diferentes
. Es un sólido con simetría axial
. Ninguna de las anteriores es correcta
En un giróscopo equilibrado y en rotación entorno a su eje de simetría:

. El momento cinético es perpendicular al eje de rotación
. El momento cinético varía de dirección cuando se aumenta la velocidad de rotación
. Se produce el movimiento de precesión
. Ninguna de las anteriores es correcta
El numero de grados de libertad de un mecanismo:

. Determina el numero de parametros independientes necesarios para definir la configuración geométrica del mecanismo en el espacio
. En el espacio, se obtiene multiplicando el numero de eslabones por seis, y en el plano por tres
. Se determina gráficamente a partir del cinema de velocidades
. Ninguna de las anteriores es correcta
Se define miembro o eslabón de un mecanismo como:

. Parte indivisible de un mecanismo
. Elemento de unión que permite dar movimiento relativo a dos elementos contiguos
. Parte de un mecanismo que posee movimiento relativo con cualquier otro
. Ninguna de las anteriores es correcta
Un niño se monta en el clásico tiovivo sobre un caballito con movimiento relativo vertical, cuando la atracción está en movimiento:

. La aceleración de coriolis es nula
. La aceleración de coriolis es perpendicular a la plataforma del tiovivo
. La aceleracion de coriolis depende de la distancia entre el caballito y el eje de giro del tiovivo
. La aceleración de coriolis es paralela a la direccion de la velocidad relativa
Señala la afirmación correcta:

. La energía mecánica de una partícula se conserva, aunque existan fuerzas disipativas.
. La variación de energía cinética de una partícula es igual al trabajo de todas las fuerzas, aunque estan sean disipativas.
. El trabajo de las fuerzas conservativas sobre una particula es igual a la variación de energía mecánica de la partícula.
. Ninguna de las anteriores es correcta
Los sistemas de referencia inerciales y no inerciales se distinguen entre sí porque:

. En el primero se considera la masa de los cuerpos y en el segundo no
. En el primero se consideran las aceleraciones de los cuerpos y en el segundo no
. En el primero existen fuerzas de inercia y en el segundo no
. Ninguna de las anteriores es correcta
Un par de rodadura implica que, para los dos miembros:

. Las aceleraciones son iguales en el punto de contacto
. Las velocidades son nulas en el punto de contacto
. Las aceleraciones tangenciales son iguales en el punto de contacto
. Las velocidades y las aceleraciones son iguales en el punto de contacto

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