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WorksheetsRevisão 2º semestre - básico 1
Total questions: 16
Worksheet time: 16mins
Trabalho, em Física, é uma grandeza escalar que pode ser positiva, negativa ou zero. Essa grandeza é o resultado do produto de duas grandezas vetoriais. Quais são essas grandezas?
trabalho e energia
distância e força
distância e aceleração
força e velocidade
A Energia Potencial Gravitacional (U) é a energia associada às posições relativas das diferentes partes do sistema. A fórmula de U é?
U=F.v
U=m.a.h
U=m.g.h
U=v.g.h
Energia cinética (K) é a energia associada ao movimento. Qual a fórmula da Energia Cinética?
K = 2m . v2
K = F . v
K = ΔW
K = ∫F(x) dx
O cálculo diferencial é usado em questões sobre o Trabalho (W) realizado por uma variável no movimento unidimensional. Qual é essa fórmula?
W=∫F(x)dx
W=∑F(x)dx
W=∏F(x)dx
F=∫W(x)dx
O teorema Trabalho-energia cinética (TEC) relaciona o trabalho (W) e a energia cinética (K). O que diz o TEC?
W = ∫K
W = ΔK
K = ΔW
W = K
Potência é a taxa na qual uma força realiza trabalho. A Potência média (Pm) é dada por?
Pm=ΔtF
Pm=ΔvW
Pm=ΔtW.Δt
Pm=Δ tW
Além disso, podemos, também, calcular a potência instantânea [P(x)]. Como é essa fórmula?
P(x)=W(x).v(x)
P(x)=F(x).a(x)
P(x)=F(x).v(x)
P(x)=W(x).a(x)
Na ausência de forças dissipativas, a energia mecânica permanece constante. Esse é o enunciado do Princípio de Conservação de Energia Mecânica (PCEM). A energia mecânica (Emec) é dada por?
Emec = K + U
Emec = W + U
Emec = K + P
Emec = C + P
A quantidade de movimento linear (Q) é uma grandeza vetorial que é o produto de um vetor por um escalar. Quais são essas duas grandezas?
aceleração e massa
velocidade e massa
velocidade e tempo
força e massa
Quais é a condição para que seja possível a utilização do Princípio de Conservação da Quantidade de Movimento (PCQM)?
A direção do movimento tem que ser a mesma da força conservativa.
A força dissipativa seja nula.
A soma das forças externas que atuam sobre um sistema seja zero.
Todas as forças que atuam sobre o sistema sejam de trajetória retilínea.
Em uma trajetória plana e horizontal, que haja força de atrito, o que se pode afirmar da energia mecânica?
A energia mecânica se conserva.
A energia mecânica se anula.
A energia mecânica depende da força de atrito.
A energia mecânica não se conserva.
Em uma trajetória plana e horizontal, que haja força de atrito, o que se pode afirmar do trabalho da força de atrito?
O trabalho da força de atrito é nulo.
O trabalho da força de atrito é igual ao peso.
O trabalho da força de atrito é positivo.
O trabalho da força de atrito é negativo.
Em um movimento, que haja força de atrito, o que se pode afirmar da força de atrito?
A força de atrito é igual ao trabalho da força de atrito.
A força de atrito é nula.
A força de atrito depende da trajetória do movimento.
A força de atrito independe da trajetória do movimento.
Em uma trajetória plana e horizontal, que haja força de atrito, o que se pode afirmar do trabalho da força de reação normal à superfície?
O trabalho da força de reação normal à superfície é positivo.
O trabalho da força de reação normal à superfície é nulo.
O trabalho da força de reação normal à superfície é negativo.
O trabalho da força de reação normal à superfície é dependente da força de atrito.
Existe uma relação entre movimento harmônico simples (MHS) e o movimento circular de velocidade constante. Sobre a energia no MHS, NÃO se pode afirmar que:
U=2kA2sen2(ωt+δ)
K=2kA2sen2(ωt+δ)
Emec=2kA2
U=2kA2cos2(ωt+δ)
Os processos termodinâmicos do motor a combustão pode ser representados por um modelo idealizado como ciclo de Otto. Sobre esse ciclo, quais são as transformações que o compõem?
Duas transformações adiabáticas e duas transformações isobáricas.
Duas transformações isotéricas e duas transformações isocóricas.
Uma transformação adiabática, uma transformação isotérmica e duas transformações isobáricas.
Duas transformações adiabáticas e duas transformações isométricas.
