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Lavoro potenza e energia cinetica

Total questions: 15

Worksheet time: 12mins

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1.

Qual è l'unità di misura del Lavoro?

a)

Newton

b)

m/s

c)

Joule

d)

Pascal

2.

Se alzo uno zaino da terra compio un Lavoro?

a)

Si

b)

No

c)

Solo se lo alzo verticalmente

d)

Solo se lo sposto orizzontalmente

3.

Da cosa dipende l’Energia Cinetica di un corpo?

a)

Dalla massa e dalla velocità del corpo

b)

Solo dalla velocità del corpo

c)

Dall’altezza rispetto al suolo

d)

Dall’accelerazione di gravità

4.

Che cos'è la Potenza?

a)

La Forza di un corpo

b)

Il rapporto tra il Lavoro e tempo impiegato per compierlo

c)

Il Rapporto tra il Lavoro e la velocità impiegata per compierlo

d)

L' Energia di un corpo

5.

Qual è l'unità di misura della Potenza?

a)

Joule

b)

Newton

c)

m/s

d)

Watt

6.

L'Energia cinetica

a)

Aumenta se il corpo è fermo

b)

Aumenta al diminuire della massa

c)

Aumenta all’aumentare della velocità

d)

E’ direttamente proporzionale alla velocità

7.

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 ....

a)

47 J

b)

0 J

c)

420 J

d)

-420 J

8.

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

a)

100 J

b)

50 J

c)

0 J

d)

500 J

9.

Un corpo di 2 kg si muove con velocità v=5m/s. La sua energia cinetica è:

a)

25 J

b)

5 J

c)

10 J

d)

2,5 J

10.

Un trapano che ha la potenza di 800 W

a)

compie un lavoro di 1 J in 800 s

b)

compie un lavoro di 800 J in 1 s

c)

applica una forza di 800 N in 1 s

d)

applica una forza di 1 N per 800 s

11.

L’energia potenziale gravitazionale di un corpo

a)

dipende solo dalla posizione del corpo

b)

dipende dalla velocità del corpo

c)

dipende dalla posizione del corpo e dalla sua massa

d)

è la somma di energia cinetica e potenziale

12.

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?

a)

6,33×104J6,33\times10^4J

b)

4,74×104J4,74\times10^4J

c)

1,59×104J1,59\times10^4J

d)

4,18×104J4,18\times10^4J

13.

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?

a)

6,33×104J6,33\times10^4J

b)

4,74×104J4,74\times10^4J

c)

1,59×104J1,59\times10^4J

d)

4,18×104J4,18\times10^4J

14.

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?

a)

6,33×104J6,33\times10^4J

b)

4,74×104J4,74\times10^4J

c)

1,59×104J1,59\times10^4J

d)

4,18×104J4,18\times10^4J

15.

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)?

a)

0 m/s

b)

19 m/s

c)

32 m/s

d)

38 m/s