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Energia Mecânica

Total questions: 23

Worksheet time: 35mins

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1.

A unidade de medida de energia no SI é:

a)

Quilograma (Kg)

b)

Newton (N)

c)

Joule (J)

d)

Watt (W)

2.

Equação que representa a Energia Potencial Elástica

a)

Epel=12K . x2E_{pel}=\frac{1}{2}K\ .\ x^2  

b)

Epel=mghE_{pel}=mgh  

c)

Epel=12mghE_{pel}=\frac{1}{2}mgh  

d)

Epel= 12mv2E_{pel}=\ \frac{1}{2}mv^2  

3.

A Energia Potencial de um jarro, de massa 2 Kg, pendurado a uma altura de 150 cm é:

a)

30 N

b)

6 J

c)

20 J

d)

30 J

4.

No exemplo da imagem a Energia Mecânica:

a)

É nula.

b)

É dissipada em forma de energia potencial.

c)

Se conserva.

d)

É dada somente pela Energia Potencial.

5.

Dois veículos têm a mesma velocidade e massas diferentes. Qual deles possui MENOR energia cinética?

a)

o que possuir a menor massa.

b)

o que possuir a maior massa.

6.

E quando a velocidade de um móvel triplica, o que podemos afirmar sobre sua energia cinética?

a)

a energia cinética diminui em 9 vezes o seu valor.

b)

a energia cinética diminui em 3 vezes o seu valor.

c)

a energia cinética aumenta em 9 vezes o seu valor.

d)

a energia cinética aumenta em 3 vezes o seu valor.

7.

A energia associada com VELOCIDADE é a __________ enquanto que a energia potencial__________ está relacionada com POSIÇÃO e a energia potencial_____________ está relacionada a deformação de materiais flexíveis.

a)

cinética, gravitacional, elástica.

b)

cinética, elástica, gravitacional.

8.

Qual a unidade de medida de energia no SI?

a)

Newton

b)

Metro

c)

Segundo

d)

Joule

9.

Uma maçã está em uma árvore, a uma altura de 2 metros. Se a maçã tiver massa de 0,13kg, qual a energia potencial gravitacional dela? Considere g = 10 m/s²

a)

2,6J

b)

260J

c)

26J

d)

0,26J

10.

Qual a transformação de energia presente na imagem?

a)

De cinética a potencial.

b)

De mecânica a potencial.

c)

De potencial a cinética.

d)

De química a potencial.

11.

Qual o valor da energia mecânica do sistema da figura?

a)

0 J

b)

2.500 J

c)

7.500 J

d)

10.000 J

12.

Esta imagem representa qual tipo de energia?

a)

Energia eólica

b)

Energia potencial gravitational

c)

Energia cinética

d)

Energia sonora

13.

Esta imagem está representado um exemplo de?

a)

Energia Cinética

b)

Energia Potencial

c)

Energia Potencial e Energia Cinética

d)

Energia Potencial Elastica

14.

A energia cinética de um corpo de 10 kg10\ kg  que sew desloca com uma velocidade de 5 ms−15\ ms^{-1}  é de ...

a)

1250 J

b)

25 J

c)

125 J

d)

250 J

15.

Uma das modalidades presentes nas olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão representadas na figura: Desprezando-se as forças dissipativas (resistência do ar e atrito), para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que

a)

a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial elástica representada na etapa IV.

b)

a energia cinética, representada na etapa II, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa IV.

c)

a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa III.

d)

a energia potencial gravitacional, representada na etapa II, seja totalmente convertida em energia potencial elástica, representada na etapa IV.

e)

a energia potencial gravitacional, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial elástica, representada na etapa III.

16.

Estudos apontam que o meteorito que atingiu o céu da Rússia em fevereiro de 2013 liberou uma energia equivalente a 500 quilotoneladas de TNT (trinitrotolueno), cerca de 30 vezes mais forte que a bomba atômica lançada pelos Estados Unidos em Hiroshima, no Japão, em 1945. Os cálculos estimam que o meteorito estava a 19 quilômetros por segundo no momento em que atingiu a atmosfera e que seu brilho era 30 vezes mais intenso do que o brilho do Sol. A energia liberada pelo meteorito ao entrar na atmosfera terrestre é proveniente, principalmente,

a)

da queima de combustíveis contidos no meteorito.

b)

de reações nucleares semelhantes às que ocorrem no Sol.

c)

da energia cinética associada à grande velocidade do meteorito.

d)

de reações semelhantes às que ocorrem em explosões nucleares.

e)

da queima da grande quantidade de trinitrotolueno presente no meteorito.

17.

A unidade de Trabalho no S.I é:

a)

m/s²

b)

Newton (N)

c)

Newton x secunda (Nxs)

d)

Joule

18.

Um halterofilista eleva um conjunto de barra e anilhas cuja massa total é de 225 kg. Inicialmente, o conjunto estava em equilíbrio estático, apoiado sobre a superfície do piso. O halterofilista eleva o conjunto até uma altura de 2,25 metros em relação ao piso. O movimento de elevação do conjunto foi realizado em um intervalo de tempo de 6 segundos. Considere o módulo da aceleração gravitacional terrestre como 10 m/s2. A potência média gasta pelo halterofilista para elevar o conjunto de barra e halteres foi de:

a)

843,7W

b)

1687,5W

c)

421,9W

d)

3374,8W

19.

Uma mala é puxada sobre um plano horizontal por uma força de 50 N. Essa força forma ângulo de 37º com o deslocamento do corpo, que é de 4 m. Calcule o trabalho da força. Dado: cos 37º = 0,8.

a)

280 J

b)

200 J

c)

50 J

d)

160 J

20.

Um carro percorre uma estrada reta e horizontal, em movimento uniforme, com velocidade constante de 20 m/s, sob a ação de uma força de 1800 N exercida pelo motor. Calcule o trabalho realizado pelo motor em 4s.

a)

14400 J

b)

144000 J

c)

144 J

d)

14 J

21.

Um objeto de 200 kg é acelerado a 4 m/s2 sob ação de uma força F. Determine a distância deslocada pelo objeto sob ação dessa força sabendo que a energia transferida para ele foi de 9,6 kJ.

a)

12 m

b)

11cm

c)

20cm

d)

10cm

22.

Henry jogou uma bola do alto do seu apartamento. Ao chegar no solo, a velocidade do objeto era de 10 m/s. Qual a altura do lançamento da bola?

a)

4 metros

b)

3 metros

c)

6 metros

d)

5 metros

23.

Uma menina solta um brinquedo de 5 kg, inicialmente do ponto mais alto do escorregador, a 4 m de altura. Dado g = 10 m/s², determine a energia potencial gravitacional no topo e na superfície quando chega ao solo, respectivamente.

a)

200 J e zero

b)

zero e 200 J

c)

20 J e 200 J

d)

50 J e 400 J