WorksheetsTest Ec, Ep, Em
Total questions: 30
Worksheet time: 21mins
L'unité de mesure de l'énergie est :
Le Newton N
Le Volt V
Le Joule J
Le Kilogramme K
En haut du plongeoir, juste avant le saut, le nageur possède :
de l'énergie potentielle
de l'énergie cinétique
de l'énergie chimique
de l'énergie mécanique
L'énergie potentielle d'un objet dépend de :
sa vitesse
son altitude (position)
sa température
Des frottements
Lorsque l'altitude d'un objet augmente, son énergie potentielle:
augmente
diminue
ne change pas
Ce transforme en énergie cinétique
En quelle position de la voiture, l'énergie potentielle de la voiture est maximale ?
Position 1
Position 3
Position 4
Position 5
L'énergie cinétique d'un corps en mouvement dépend de
la masse et de l'altitude de l'objet
la vitesse et de l'altitude de l'objet
la masse et de la vitesse de l'objet
uniquement de sa vitesse
Lorsque la vitesse d'un objet augmente, son énergie cinétique:
augmente
diminue
ne change pas
L'énergie mécanique d'un objet est égale à:
l'énergie chimique + l'énergie potentielle
l'énergie cinétique + l'énergie potentielle
l'énergie cinétique + l'énergie électrique
La définition de l'énergie mécanique est Em=
Ec+Epp
½mv2
Ec+Eelect
mgz+cst
L'énergie potentielle d'un objet vaut 20 J et son énergie cinétique vaut 30 J. L'énergie mécanique de l'objet vaut :
20 + 20 = 40 J
20 + 30 = 50 J
30 - 20 = 10 J
30 + 30 = 60 J
la relation qui permet de calculer l'énergie cinétique est
Ec= 21×mv2
Ec=2mv
Ec=21×m2×v
Ec= m g z
Lorsqu'une balle tombe :
son énergie potentielle diminue et son énergie mécanique augmente
son énergie cinétique diminue et son énergie potentielle augmente
son énergie potentielle et son énergie cinétique diminuent
son énergie potentielle diminue et son énergie cinétique augmente
Lorsqu’un objet est immobile :
Son énergie cinétique augmente
Son énergie cinétique diminue
Son énergie cinétique est nulle
Son énergie mécanique est nulle
Si on double la masse d'une voiture qui roule, l'énergie cinétique de la voiture :
reste la même
est doublée
est multipliée par 4
Si on double la vitesse d'une voiture qui roule, l'énergie cinétique de la voiture :
reste la même
est doublée
est multipliée par 4
L'énergie cinétique d'un objet dépend de
sa masse
son volume
sa taille
sa forme
Un boule de pétanque en plastique ayant une vitesse de 4 m/s et une masse de 80 g possède une énergie cinétique de :
1280 J
0,640 J
640 J
320 J
Lorsqu'une pierre tombe, l'énergie potentielle diminue et se convertit en énergie cinétique
vrai
faux
L’énergie potentielle d’un vélo de 10 kg en haut d'un monticule de 10 m est de :
(rappel g=9,81 N/kg)
4 812 J
981 J
9,81 J
500 J
Une turbine permet de transformer:
de l'énergie cinétique en énergie électrique
de l'énergie électrique en énergie cinétique
de l'énergie chimique en énergie cinétique
de l'énergie cinétique en énergie chimique
Lorsqu'un véhicule freine, il transforme son énergie cinétique en :
Energie Potentielle
Energie Thermique
Energie mécanique
Energie Electrique
L'énergie potentielle de position d'un objet est reliée à
sa masse
sa vitesse
sa taille
son volume
On enregistre les énergies d'une personne avançant en ligne droite sur des rollers. L'énergie potentielle est représentée par la courbe 2.
Les forces de frottement sont négligeables.
La route est plane.
La personne a un mouvement rectiligne uniforme.
La route est en montée.
Quel graphique a pour titre "l'évolution de l'énergie cinétique en fonction de la masse" ?
Le premier graphique
Le second graphique
le troisième graphique
je ne sais pas
Le principe de conservation de l’énergie mécanique dit que :
L’énergie peut être perdue
L’énergie peut être créée
L’énergie ne se conserve pas
L’énergie se conserve
L’énergie mécanique totale d’un objet ne se conserve pas lorsque :
Il y a des frottements
Un objet chute
L’énergie potentielle est convertie en énergie cinétique
L’énergie cinétique d’une camionnette de 2 tonnes allant à 20 m/s est de :
20 000 J
400 000 J
4 000 000 J
400 J
L'énergie potentielle de position d'un objet est reliée à
son volume
sa vitesse
son altitude
son emplacement sur une surface plane
la relation qui permet de calculer l'énergie potentielle est
Ep= 21×mv2
Ep=2mz
Ep=21×m2×z
Ep= m g z
Quelle est la masse d'un grêlon sachant son énergie potentielle à 1 km d'altitude vaut 10 000 J ?
(on prendra g=10 N/kg pour simplifier les calculs)
1 g
10 g
1 kg
10 kg
