WorksheetsEnergia Mecânica
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Worksheet time: 35mins
A unidade de medida de energia no SI é:
Quilograma (Kg)
Newton (N)
Joule (J)
Watt (W)
Equação que representa a Energia Potencial Elástica
Epel=21K . x2
Epel=mgh
Epel=21mgh
Epel= 21mv2
A Energia Potencial de um jarro, de massa 2 Kg, pendurado a uma altura de 150 cm é:
30 N
6 J
20 J
30 J
No exemplo da imagem a Energia Mecânica:
É nula.
É dissipada em forma de energia potencial.
Se conserva.
É dada somente pela Energia Potencial.
Dois veículos têm a mesma velocidade e massas diferentes. Qual deles possui MENOR energia cinética?
o que possuir a menor massa.
o que possuir a maior massa.
E quando a velocidade de um móvel triplica, o que podemos afirmar sobre sua energia cinética?
a energia cinética diminui em 9 vezes o seu valor.
a energia cinética diminui em 3 vezes o seu valor.
a energia cinética aumenta em 9 vezes o seu valor.
a energia cinética aumenta em 3 vezes o seu valor.
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.
cinética, gravitacional, elástica.
cinética, elástica, gravitacional.
Qual a unidade de medida de energia no SI?
Newton
Metro
Segundo
Joule
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
2,6J
260J
26J
0,26J
Qual a transformação de energia presente na imagem?
De cinética a potencial.
De mecânica a potencial.
De potencial a cinética.
De química a potencial.
Qual o valor da energia mecânica do sistema da figura?
0 J
2.500 J
7.500 J
10.000 J
Esta imagem representa qual tipo de energia?
Energia eólica
Energia potencial gravitational
Energia cinética
Energia sonora
Esta imagem está representado um exemplo de?
Energia Cinética
Energia Potencial
Energia Potencial e Energia Cinética
Energia Potencial Elastica
A energia cinética de um corpo de 10 kg que sew desloca com uma velocidade de 5 ms−1 é de ...
1250 J
25 J
125 J
250 J
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 energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial elástica representada na etapa IV.
a energia cinética, representada na etapa II, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa IV.
a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa III.
a energia potencial gravitacional, representada na etapa II, seja totalmente convertida em energia potencial elástica, representada na etapa IV.
a energia potencial gravitacional, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial elástica, representada na etapa III.
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,
da queima de combustíveis contidos no meteorito.
de reações nucleares semelhantes às que ocorrem no Sol.
da energia cinética associada à grande velocidade do meteorito.
de reações semelhantes às que ocorrem em explosões nucleares.
da queima da grande quantidade de trinitrotolueno presente no meteorito.
A unidade de Trabalho no S.I é:
m/s²
Newton (N)
Newton x secunda (Nxs)
Joule
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:
843,7W
1687,5W
421,9W
3374,8W
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.
280 J
200 J
50 J
160 J
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.
14400 J
144000 J
144 J
14 J
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.
12 m
11cm
20cm
10cm
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?
4 metros
3 metros
6 metros
5 metros
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.
200 J e zero
zero e 200 J
20 J e 200 J
50 J e 400 J
