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WorksheetsLavoro potenza e energia cinetica
Total questions: 15
Worksheet time: 12mins
Qual è l'unità di misura del Lavoro?
Newton
m/s
Joule
Pascal
Se alzo uno zaino da terra compio un Lavoro?
Si
No
Solo se lo alzo verticalmente
Solo se lo sposto orizzontalmente
Da cosa dipende l’Energia Cinetica di un corpo?
Dalla massa e dalla velocità del corpo
Solo dalla velocità del corpo
Dall’altezza rispetto al suolo
Dall’accelerazione di gravità
Che cos'è la Potenza?
La Forza di un corpo
Il rapporto tra il Lavoro e tempo impiegato per compierlo
Il Rapporto tra il Lavoro e la velocità impiegata per compierlo
L' Energia di un corpo
Qual è l'unità di misura della Potenza?
Joule
Newton
m/s
Watt
L'Energia cinetica
Aumenta se il corpo è fermo
Aumenta al diminuire della massa
Aumenta all’aumentare della velocità
E’ direttamente proporzionale alla velocità
Un fattorino spinge una cassa per 12 m con una forza di 35 N parallela allo spostamento. Il lavoro compiuto dal fattorino è pari a ....
47 J
0 J
420 J
-420 J
Un corpo di massa m=10 kg si muove su un piano orizzontale spostandosi di 5 m, sotto l'azione di una forza di modulo F=20N inclinata di 60° rispetto al piano. Il lavoro della forza vale
100 J
50 J
0 J
500 J
Un corpo di 2 kg si muove con velocità v=5m/s. La sua energia cinetica è:
25 J
5 J
10 J
2,5 J
Un trapano che ha la potenza di 800 W
compie un lavoro di 1 J in 800 s
compie un lavoro di 800 J in 1 s
applica una forza di 800 N in 1 s
applica una forza di 1 N per 800 s
L’energia potenziale gravitazionale di un corpo
dipende solo dalla posizione del corpo
dipende dalla velocità del corpo
dipende dalla posizione del corpo e dalla sua massa
è la somma di energia cinetica e potenziale
Un ciclista sta correndo alla velocità di 19,0 m/s ad un'altezza di 55,0 m sopra il livello del mare, quando inizia a scendere lungo un pendio. La somma della massa del ciclista e quella della bicicletta è di 88,0 kg. Puoi utilizzare il livello del mare come livello zero dell'energia potenziale gravitazionale. Trascurando gli attriti e la resistenza dell'aria, quanto vale l'energia cinetica quando il ciclista inizia la discesa?
6,33×104J
4,74×104J
1,59×104J
4,18×104J
Un ciclista sta correndo alla velocità di 19,0 m/s ad un'altezza di 55,0 m sopra il livello del mare, quando inizia a scendere lungo un pendio. La somma della massa del ciclista e quella della bicicletta è di 88,0 kg. Puoi utilizzare il livello del mare come livello zero dell'energia potenziale gravitazionale. Trascurando gli attriti e la resistenza dell'aria, quanto vale l'energia potenziale quando il ciclista inizia la discesa?
6,33×104J
4,74×104J
1,59×104J
4,18×104J
Un ciclista sta correndo alla velocità di 19,0 m/s ad un'altezza di 55,0 m sopra il livello del mare, quando inizia a scendere lungo un pendio. La massa del ciclista e quella della bicicletta unite valgono 88,0 kg. Puoi utilizzare il livello del mare come livello zero dell'energia potenziale gravitazionale. Trascurando gli attriti e la resistenza dell'aria, quanto vale l'energia meccanica totale quando il ciclista inizia la discesa?
6,33×104J
4,74×104J
1,59×104J
4,18×104J
Un ciclista sta correndo alla velocità di 19,0 m/s ad un'altezza di 55,0 m sopra il livello del mare, quando inizia a scendere lungo un pendio. La somma della massa del ciclista e quella della bicicletta è di 88,0 kg. Puoi utilizzare il livello del mare come livello zero dell'energia potenziale gravitazionale. Trascurando gli attriti e la resistenza dell'aria, che velocità raggiunge il ciclista al termine della discesa (h = 0 m)?
0 m/s
19 m/s
32 m/s
38 m/s
