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FC ENERGIA

Total questions: 37

Worksheet time: 19mins

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1.

Sotto quali forme per esempio possiamo vedere l'energia intorno a noi?

a)

Chimica, idrica, elettrica, nucleare, eolica, muscolare, ecc.

b)

/

2.

Che cos'è l'energia?

a)

È la capacità di un sistema di compiere lavoro

b)

/

3.

Qual è l'unità di misura dell'energia?

a)

Joule (J)

b)

/

4.

Che tipo di grandezza è l'energia?

a)

È una grandezza scalare

b)

/

5.

Cosa fa continuamente l'energia?

a)

Si trasforma da una forma ad un'altra e/o si trasferisce da un corpo ad un altro

b)

/

6.

Quali sono le trasformazioni e i trasferimenti di energia che avvengono prima e durante il salto con l'asta di un atleta?

a)

chimica (cibo) -> muscolare (atleta) -> cinetica (atleta) -> elastica (asta) -> cinetica (atleta) -> potenziale (atleta) -> cinetica (atleta)

b)

/

7.

Che cosa s'intende per energia meccanica di un corpo?

a)

La somma della sua energia cinetica e potenziale

b)

/

8.

Qual è la formula che definisce l'energia meccanica EmE_m di un corpo?

a)

  Em=K+UE_m=K+U  

b)

/

9.

Qual è il significato dei simboli e quali le relative unità di misura nella formula Em=K+UE_m=K+U ?

a)

EmE_m = energia meccanica (J)

KK = energia cinetica (J)

UU = energia potenziale (J)

b)

/

10.

Come calcolo l'energia cinetica KK di un corpo se conosco l'energia meccanica EmE_m e l'energia potenziale UU ?

a)

  K=EmUK=E_m-U  

b)

/

11.

Come calcolo l'energia potenziale UU di un corpo se conosco l'energia meccanica EmE_m e l'energia cinetica KK ?

a)

U=EmKU=E_m-K  

b)

/

12.

Che cos'è l'energia potenziale?

a)

È l'energia che un corpo possiede in quanto si trova in una certa posizione rispetto ad un livello di riferimento

b)

/

13.

Da quali grandezze dipende l'energia potenziale UU di un corpo?

a)

Dalla massa e dalla posizione del corpo rispetto ad un livello di riferimento 

b)

/

14.

Qual è la formula che definisce l'energia potenziale UU ?

a)

U=mghU=mgh  

b)

/

15.

Qual è il significato dei simboli e quali le relative unità di misura nella formula U=mghU=mgh  ?

a)

UU = energia potenziale (J)

mm = massa del corpo (kg)

gg = accelerazione di gravità (N/kg)

hh = altezza a cui si trova il corpo rispetto al sistema di riferimento (m)

b)

/

16.

Che tipo di relazione c'è tra l'energia potenziale di un corpo e la sua massa?

a)

Proporzionalità diretta

b)

/

17.

Che tipo di relazione c'è tra l'energia potenziale di un corpo e la sua altezza rispetto ad un livello di riferimento?

a)

Proporzionalità diretta

b)

/

18.

Che cosa significa che due grandezze sono direttamente proporzionali?

a)

Che se una raddoppia anche l'altra raddoppia, se una dimezza anche l'altra dimezza, ecc.

b)

/

19.

Come faccio a riconoscere due grandezze direttamente proporzionali?

a)

1) Il loro rapporto è costante

2) La relazione che le lega è del tipo y=mxy=mx  

3) Il grafico della relazione che le lega è una retta che passa per l'origine

b)

/

20.

Come calcolo la massa mm di un corpo quando conosco la sua energia potenziale UU e la sua altezza hh rispetto ad un livello di riferimento?

a)

m=Ughm=\frac{U}{gh}   

b)

/

21.

Come calcolo l'altezza hh di un corpo rispetto ad un livello di riferimento quando conosco la sua energia potenziale UU e la sua massa mm ?

a)

h=Umgh=\frac{U}{mg}    

b)

/

22.

Come calcolo l'accelerazione di gravità gg a cui è sottoposto un corpo, quando conosco la sua energia potenziale UU , la sua massa mm e la sua altezza hh rispetto ad un livello di riferimento?

a)

g=Umhg=\frac{U}{mh}     

b)

/

23.

Che cos'è l'energia cinetica?

a)

È l'energia che un corpo possiede in quanto possiede una certa velocità

b)

/

24.

Da quali grandezze dipende l'energia cinetica KK di un corpo?

a)

Dalla massa e dalla velocità del corpo

b)

/

25.

Qual è la formula che definisce l'energia cinetica KK di un corpo?

a)

K=12mv2K=\frac{1}{2}mv^2  

b)

/

26.

Qual è il significato dei simboli e quali le relative unità di misura nella formula K=12mv2K=\frac{1}{2}mv^2 ?

a)

KK  = energia cinetica (J)

mm = massa del corpo (kg)

vv  = velocità del corpo (m/s)

b)

/

27.

Che tipo di relazione c'è tra l'energia cinetica di un corpo e la sua massa?

a)

Proporzionalità diretta

b)

/

28.

Che tipo di relazione c'è tra l'energia cinetica di un corpo e la sua velocità?

a)

Proporzionalità quadratica

b)

/

29.

Come calcolo la massa mm di un corpo, quando conosco la sua energia cinetica KK  e la sua velocità vv ?

a)

m=2Kv2m=\frac{2K}{v^2}      

b)

/

30.

Come calcolo la velocità vv di un corpo, quando conosco la sua energia cinetica KK  e la sua massa mm ?

a)

v=2Kmv=\sqrt[]{\frac{2K}{m}}       

b)

/

31.

Quando si dice che tra due grandezze c'è una proporzionalità quadratica?

a)

Quando al raddoppiare di una l'altra quadruplica, quando se una dimezza l'altra diventa un quarto

b)

C

32.

Come faccio a riconoscere la proporzionalità quadratica tra due grandezze?

a)

1) Il rapporto tra una grandezza e il quadrato dell'altra è costante

2) La relazione che le lega è del tipo y=kx2y=kx^2  

3) Il grafico della relazione che le lega è un arco di parabola

b)

/

33.

Che cosa afferma il teorema dell'energia cinetica (o teorema delle forze vive)?

a)

Afferma che il lavoro compiuto su un corpo è uguale alla variazione della sua energia cinetica

b)

/

34.

Qual è la formula che descrive il teorema dell'energia cinetica (o teorema delle forze vive)?

a)

L=ΔK=KfKiL=\Delta K=K_f-K_i  

b)

/

35.

Come posso calcolare l'energia cinetica finale di un corpo KfK_f se conosco la sua energia cinetica iniziale KiK_i e il lavoro LL compiuto sul corpo?

a)

Kf=L+KiK_f=L+K_i   

b)

/

36.

Come posso calcolare l'energia cinetica iniziale di un corpo KiK_i se conosco la sua energia cinetica finale KfK_f e il lavoro LL compiuto sul corpo? 

a)

Ki=KfLK_i=K_f-L   

b)

/

37.

Qual è il significato dei simboli e quali le relative unità di misura nella formula L=KfKiL=K_f-K_i  

a)

LL =lavoro compiuto su un corpo

KfK_f =energia cinetica finale del corpo

KiK_i =energia cinetica iniziale del corpo

b)

/