Preguntas de test de aptitud mecánica: 12 ejemplos resueltos por concepto
Preguntas de práctica de test de aptitud mecánica por concepto: poleas, engranajes, palancas, fluidos, resortes y presión. 12 ejemplos resueltos paso a paso.
Las preguntas de práctica de test de aptitud mecánica salen de un conjunto pequeño y estable de principios físicos: poleas, engranajes, palancas, fluidos, resortes y presión. Casi todos los ítems que verás en un examen Bennett, Ramsay, Wiesen o de aprendizaje son una de esas seis ideas vestida con un dibujo distinto. La forma más rápida de prepararte no es machacar cientos de preguntas al azar, es aprender una sola vez la regla que hay detrás de cada concepto y luego reconocerla en cualquier diagrama. A continuación tienes 12 ejemplos resueltos, dos por concepto, cada uno con la respuesta y el razonamiento que la produce.
Puntos clave rápidos
- Seis conceptos cubren casi todos los ítems: poleas, engranajes, palancas, fluidos, resortes, presión.
- Una polea móvil reduce la fuerza a la mitad porque dos tramos de cuerda se reparten la carga. Contar los tramos que sostienen la carga responde a la mayoría de los ítems de poleas.
- Los engranajes engranados alternan el sentido de giro, y la velocidad es inversamente proporcional al número de dientes.
- Las palancas se resuelven con momentos: fuerza por distancia, igual en ambos lados.
- La presión en un líquido estático depende de la profundidad, no de lo ancho que sea el recipiente. Esta es la respuesta trampa más común.
- La física es idéntica en todos los tests. Solo cambian el estilo del dibujo, el ritmo y la política sobre la calculadora.
Los seis conceptos, y qué evalúa realmente cada uno
Cada ítem pregunta si eres capaz de identificar el principio antes de que se acabe el reloj. Aprende la regla, y el diagrama deja de importar.
| Concepto | La regla que lo resuelve | Dónde aparece con más dureza |
|---|---|---|
| Poleas | Cuenta los tramos de cuerda que sostienen la carga móvil. Ese número es la ventaja mecánica. | Bennett, Ramsay |
| Engranajes | Cada engrane invierte el sentido de giro. Menos dientes significa más rápido y más débil. | Bennett, Wiesen |
| Palancas | Los momentos se equilibran: fuerza por distancia igual a fuerza por distancia. | Los cuatro, más las matemáticas de aprendizaje |
| Fluidos | La presión se transmite por igual (Pascal). Una tubería más estrecha significa un flujo más rápido. | Ramsay, Wiesen |
| Resortes | La extensión es proporcional a la fuerza. Los resortes en paralelo se reparten la carga, los resortes en serie suman recorrido. | Bennett, Wiesen |
| Presión | La presión es igual a la fuerza dividida por el área, y la presión de un líquido depende de la profundidad. | Los cuatro |
Los 12 ejemplos resueltos
1. Una polea fija (ventaja mecánica 1)
Una caja de 100 lb cuelga de una cuerda que pasa por una sola polea atornillada a una viga del techo. Tiras del extremo libre hacia abajo. ¿Cuánta fuerza mantiene la caja quieta?
Respuesta: 100 lb. Una polea fija cambia la dirección de tu esfuerzo, nada más. Solo un tramo de cuerda sostiene la caja, así que la ventaja mecánica es 1. Tirar hacia abajo es más cómodo, no más ligero.
2. Una polea móvil (ventaja mecánica 2)
La misma caja de 100 lb cuelga ahora de una polea móvil. La cuerda está anclada a la viga por un extremo, pasa por debajo de la polea, y tú tiras del otro extremo hacia arriba. ¿Cuánta fuerza necesitas?
Respuesta: 50 lb. Ahora dos tramos de cuerda suben desde la polea, uno hasta la viga y otro hasta tu mano, así que cada uno lleva la mitad de la carga. El precio a pagar es la distancia: para subir la caja un pie tienes que tirar de dos pies de cuerda.
3. Sentido de giro a lo largo de un tren de engranajes
Tres engranajes están engranados en fila. El engranaje de la izquierda gira en el sentido de las agujas del reloj. ¿En qué sentido gira el de la derecha?
Respuesta: En el sentido de las agujas del reloj. Cada engrane invierte el sentido, así que el engranaje del medio gira en sentido contrario a las agujas del reloj y el tercero vuelve a invertirlo. El atajo: un número impar de engranajes en un tren gira en el mismo sentido que el motriz, un número par gira en sentido contrario.
4. Relación de velocidad entre engranajes
Un engranaje motriz de 24 dientes engrana con uno de 12 dientes y gira a 100 rpm. ¿A qué velocidad gira el engranaje de 12 dientes?
Respuesta: 200 rpm. La velocidad es inversamente proporcional al número de dientes, así que la mitad de dientes significa el doble de velocidad. También entrega la mitad del par, algo que los candidatos olvidan cuando una pregunta trata sobre la fuerza en lugar de sobre la velocidad.

5. Equilibrar una palanca de primer género
Un tablón pivota sobre un fulcro. Un peso de 40 lb está situado a 3 ft a la izquierda del pivote. ¿Qué peso, colocado a 2 ft a la derecha, lo equilibra?
Respuesta: 60 lb. Los momentos tienen que ser iguales. El lado izquierdo da 40 por 3, que es 120. Divide entre los 2 ft de la derecha y obtienes 60 lb. Toda pregunta de equilibrio es este mismo cálculo.
6. Identificar el género de la palanca
Una carretilla lleva una carga en su cubeta. ¿Dónde está el fulcro, y multiplica tu fuerza ese diseño?
Respuesta: El fulcro es la rueda, y sí, multiplica la fuerza. La carga se sitúa entre la rueda y tus manos, lo que la convierte en una palanca de segundo género. Usa la prueba de la posición: fulcro en el medio es de primer género, carga en el medio es de segundo género y multiplica la fuerza, esfuerzo en el medio es de tercer género.
7. Una prensa hidráulica (principio de Pascal)
Un sistema hidráulico une un pistón pequeño de 2 pulgadas cuadradas de área con un pistón grande de 10 pulgadas cuadradas. Empujas el pistón pequeño con 50 lb. ¿Cuánto puede levantar el pistón grande?
Respuesta: 250 lb. La presión es igual en todo el fluido. 50 lb repartidas sobre 2 pulgadas cuadradas son 25 psi, y 25 psi sobre 10 pulgadas cuadradas dan 250 lb. El precio a pagar es el recorrido: el pistón grande se mueve una quinta parte de la distancia.
8. Flujo por una tubería que se estrecha
El agua fluye de forma constante por una tubería que se estrecha a mitad de su longitud. ¿Qué le ocurre a la velocidad del agua en la sección estrecha?
Respuesta: Aumenta. El mismo volumen tiene que pasar cada segundo, así que una sección transversal menor obliga a una velocidad mayor. La presión en ese punto baja en consecuencia, que es la pregunta de seguimiento habitual.
9. Resortes en paralelo y en serie
Dos resortes idénticos sostienen una carga uno al lado del otro. Comparado con colgar esa carga de un solo resorte, ¿cuánto baja?
Respuesta: La mitad. En paralelo, cada resorte lleva la mitad de la carga, así que cada uno se estira la mitad. En serie, la carga completa pasa por los dos y el estiramiento total se duplica. El paralelo endurece, la serie ablanda.
10. La ley de Hooke en números
Un resorte se estira 2 pulgadas bajo una carga de 10 lb. ¿Cuánto se estira bajo 25 lb?
Respuesta: 5 pulgadas. Dentro del límite elástico, la extensión es proporcional a la fuerza. 2 pulgadas por cada 10 lb son 0.2 pulgadas por libra, y 0.2 por 25 da 5 pulgadas. Pasado el límite elástico la proporción deja de cumplirse.
11. Presión frente a fuerza
Dos bloques pesan exactamente lo mismo. Uno se apoya sobre una cara de 4 pulgadas cuadradas, el otro sobre una cara de 16 pulgadas cuadradas. ¿Cuál ejerce más presión sobre el suelo?
Respuesta: El bloque apoyado en la cara de 4 pulgadas cuadradas, cuatro veces más. La presión es igual a la fuerza dividida por el área. La misma fuerza, un cuarto del área, cuatro veces la presión. El peso es idéntico en ambos casos, que es justo la distinción que se está evaluando.
12. Presión en el fondo de un depósito
Dos depósitos abiertos se llenan de agua hasta la misma profundidad. El depósito A es alto y estrecho, el depósito B es bajo y ancho. ¿Cuál tiene mayor presión de agua en su base?
Respuesta: Son iguales. La presión en un líquido estático depende de la profundidad y de la densidad, no del ancho del recipiente ni del volumen total que contiene. La profundidad decide la presión, no el volumen. Este ítem aparece de una forma u otra en casi todos los exámenes mecánicos, y el depósito ancho es la respuesta incorrecta más elegida.
El test al que te presentas cambia el entrenamiento, no la física
Los seis conceptos de arriba son constantes. Lo que varía es el estilo visual, el ritmo y si te dan calculadora, y esas tres cosas deciden cómo deberías practicar.
| Test | Editor | Formato | Calculadora |
|---|---|---|---|
| Bennett BMCT-II | Pearson TalentLens | 55 preguntas, 25 minutos | No |
| Ramsay MAT-4 | Ramsay Corporation | 36 preguntas, 20 minutos | No |
| Wiesen WTMA | AON | 60 preguntas, 30 minutos | Calculadora permitida |
| IBEW aptitude | Electrical Training Alliance | 33 preguntas, 46 minutos, puntuación de 1 a 9 | No |
Dos notas prácticas. Los ítems de Ramsay suelen usar fotografías de equipos industriales reales en lugar de dibujos de líneas, así que los candidatos que solo practican con esquemas pierden tiempo traduciendo la imagen. Y el test IBEW no tiene una sección mecánica separada: los engranajes, las palancas y las poleas aparecen dentro de los problemas de álgebra de enunciado, como muestra el desglose completo de las secciones del IBEW. Para una comparación lado a lado de los tres tests de marca, mira cómo se comparan el Bennett, el Ramsay y el Wiesen.
El orden de entrenamiento para 48 horas
Con dos días por delante, el orden de los conceptos gana al volumen de preguntas. Baja por esta lista y para cuando se te acabe el tiempo.
- Poleas y palancas primero. Son las que acumulan más ítems y ambas se reducen a contar o a una sola multiplicación.
- Presión en segundo lugar. La trampa de la profundidad frente al volumen y la distinción entre fuerza y área son puntos fáciles que la mayoría de los candidatos regala.
- Engranajes en tercer lugar. El sentido de giro y la relación se fijan rápido.
- Fluidos y resortes al final. Aparecen con menos frecuencia, y la hidráulica reutiliza el mismo razonamiento de relaciones que los engranajes.
- Después, un examen completo cronometrado, para calibrar el ritmo. El Bennett deja unos 27 segundos por pregunta, el Ramsay 33, el Wiesen 30.
Un solo hábito vale más que todos ellos: en cada ítem, nombra el principio en voz alta antes de calcular. El distractor suele ser la respuesta correcta a un principio distinto, así que nombrar el tuyo primero es lo que te impide elegirlo.
FAQ
¿Qué preguntas hay en un test de aptitud mecánica?
Ítems de opción múltiple construidos sobre física aplicada básica, tomados de seis áreas recurrentes: poleas, engranajes, palancas, fluidos, resortes y presión. La mayoría se basan en diagramas y preguntan cuál de los cuatro resultados se deriva del montaje mostrado. Algunos tests añaden identificación de herramientas y circuitos sencillos.
¿Cómo aprobar un test de aptitud mecánica?
Aprende la regla que hay detrás de cada uno de los seis conceptos en lugar de memorizar preguntas sueltas, y luego practica al ritmo real de tu test. Nombra el principio antes de calcular, y salta cualquier ítem que te atasque más allá de unos 40 segundos, ya que todas las preguntas valen lo mismo.
¿Qué tan difícil es un test de aptitud mecánica?
La física está a nivel introductorio de secundaria, así que la dificultad viene casi por completo del ritmo y de la falta de familiaridad. El Bennett deja unos 27 segundos por pregunta y no permite calculadora. Los candidatos que vienen de los oficios encuentran familiares las imágenes y ajustado el reloj; los que vienen de un perfil académico suelen encontrarse con lo contrario.
¿Puedes darme algunas preguntas de práctica para tests de aptitud?
Los 12 ejemplos resueltos de arriba son exactamente eso, dos por cada uno de los seis conceptos, con el razonamiento mostrado en lugar de solo una clave de respuestas. Trabájalos primero, y luego repite cada concepto contra una serie cronometrada para construir velocidad de reconocimiento además de comprensión. Circulan ampliamente por internet series en PDF imprimibles, pero la mayoría no tienen autoría identificada y algunas llevan respuestas equivocadas, así que contrasta cualquier solución con la regla en vez de fiarte de la hoja.
¿Se puede usar calculadora en un test de aptitud mecánica?
Depende del test. El Wiesen WTMA permite una. El Bennett BMCT-II, el Ramsay MAT-4 y el IBEW aptitude test no. Si tu convocatoria no lo dice, prepárate sin ella: practicar con calculadora y luego presentarte sin ella es la peor de las sorpresas.
¿Son suficientes las preguntas gratuitas de test de aptitud mecánica?
Las muestras gratuitas son realmente útiles para diagnosticar en cuál de los seis conceptos flojeas, y deberías empezar ahí. Lo que no te van a dar es repetición completa y cronometrada en el estilo visual correcto, que es lo que mueve una puntuación percentil. Usa las preguntas gratuitas para encontrar las lagunas, y luego entrénalas en serio.
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