wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Aspects énergétiques en mécanique

Total questions: 23

Worksheet time: 22mins

Name
Class
Date
1.

La définition de l'énergie mécanique Em est :

a)

Em = Ec + Epp

b)

Em = ½mv2

c)

Em = mgz

2.

L'énergie mécanique d'un système se conserve si :

a)

le système est à l'équilibre

b)

le système est en chute libre

c)

le système est soumis à des frottements

d)

le système n'est soumis à aucun frottement

3.

L'unité de mesure de l'énergie est :

a)

Le Newton N

b)

Le Volt V

c)

Le Joule J

d)

Le Kilogramme K

4.

En haut du plongeoir, juste avant le saut, le nageur possède :

a)

de l'énergie potentielle de pesanteur

b)

de l'énergie cinétique

c)

de l'énergie chimique

d)

de l'énergie thermique

5.

L'énergie potentielle d'un objet dépend de :

a)

sa vitesse

b)

son altitude (position)

c)

sa température

d)

Des frottements

6.

En quelle position, l'énergie potentielle du skateur est-elle maximale ?

a)

Position A

b)

Position B

c)

Position C

d)

Position D

7.

Sur la partie BC de la piste, il y a :

a)

transfert d'énergie potentielle de pensanteur en énergie cinétique

b)

transfert d'énergie cinétique en énergie potentielle de pesanteur

8.

L'énergie cinétique d'un corps en mouvement dépend de

a)

la masse et de l'altitude de l'objet

b)

la vitesse et de l'altitude de l'objet

c)

la masse et de la vitesse de l'objet

9.

Lorsque la vitesse d'un objet double, son énergie cinétique:

a)

double

b)

quadruple

c)

est divisée par deux

10.

la relation qui permet de calculer l'énergie cinétique est

a)

Ec= 12×mv2E_{c_{ }}=\ \frac{1}{2}\times mv^2

b)

Ec=2mvE_c=2mv

c)

Ec=12×m2×vE_c=\frac{1}{2}\times m^2\times v

11.

Lorsqu'une balle tombe:

a)

son énergie potentielle augmente

b)

son énergie cinétique augmente

c)

son énergie cinétique diminue

d)

son énergie potentielle diminue

12.

Lorsqu'un véhicule freine, il transforme son énergie cinétique en :

a)

Energie Potentielle

b)

Energie Thermique

c)

Energie mécanique

d)

Energie Electrique

13.

Lors d'un tir au basket, on considère que le mouvement du ballon s'effectue sans frottements.

On enregistre les courbes suivantes.

a)

La courbe rouge représente l'énergie mécanique et la bleue l'énergie potentielle.

b)

La courbe rouge représente l'énergie potentielle et la bleue l'énergie cinétique.

c)

La courbe rouge représente l'énergie cinétique et la bleue l'énergie potentielle.

d)

La courbe rouge représente l'énergie mécanique et la bleue l'énergie cinétique.

14.

De ce graphique, on peut déduire:

a)

le système est soumis à des frottements.

b)

la dissipation de l'énergie mécanique au cours du temps.

c)

Le système est en chute libre.

d)

La somme des énergies potentielle et cinétique est constante.

15.

On enregistre les énergies d'une personne avançant en ligne droite sur des rollers. L'énergie potentielle est représentée par la courbe 2.

a)

Les forces de frottement sont négligeables.

b)

La route est plane.

c)

La personne a un mouvement rectiligne uniforme.

d)

La route est en montée.

16.

L'angle à considérer pour calculer le produit scalaire FAB\overrightarrow{F}\cdot\overrightarrow{AB}  est :


a)
b)
c)
17.

On choisit un axe Oz vertical ascendant. L’énergie potentielle de pesanteur d’une masse m, à une hauteur z s’écrit :

a)

Ep = g × z

b)

Ep = – m × g × z

c)

Ep = m × g × z

18.

L'expression du travail  WAB(F)W_{AB}\left(\overrightarrow{F}\right)   de la force F\overrightarrow{F} lorsque son point d'application se déplace du vecteur AB\overrightarrow{AB} . L'angle θ\theta est constant.

a)

WAB(F) = F×ABW_{AB}\left(\overrightarrow{F}\right)\ =\ F\times AB  

b)

WAB(F) = F×AB×cos(θ)W_{AB}\left(\overrightarrow{F}\right)\ =\ F\times AB\times\cos\left(\theta\right)  

c)

WAB(F) = F×AB×sin(θ)W_{AB}\left(\overrightarrow{F}\right)\ =\ F\times AB\times\sin\left(\theta\right)  

19.

Le travail de la force P\overrightarrow{P} le long de AB\overrightarrow{AB} est  :

a)

moteur

b)

nul

c)

résistant

20.

Le théorème de l'énergie cinétique pour un objet se déplaçant de A vers B s'exprime :

a)

ΔEc = ΣWAB(Fext)\Delta Ec\ =\ \Sigma W_{AB}\left(\overrightarrow{F_{ext}}\right)  

b)

ΔEpp = ΣWAB(Fext)\Delta Epp\ =\ \Sigma W_{AB}\left(\overrightarrow{F_{ext}}\right)  

c)

ΔEm = ΣWAB(Fext)\Delta Em\ =\ \Sigma W_{AB}\left(\overrightarrow{F_{ext}}\right)  

d)

ΔEm=WAB(Frottements)\Delta Em=\sum_{ }^{ }W_{AB}\left(\overrightarrow{Frottements}\right)

21.

Une force est dite conservative si :

a)

son travail entre deux points ne dépend pas du chemin suivi.

b)

son travail est toujours nul.

c)

son travail est toujours moteur.

d)

elle est constante.

22.

Lors d'un tir au basket, on enregistre les courbes suivantes.

a)

La courbe rouge représente l'énergie mécanique et la bleue l'énergie potentielle.

b)

La courbe rouge représente l'énergie potentielle et la bleue l'énergie cinétique.

c)

La courbe rouge représente l'énergie cinétique et la bleue l'énergie potentielle.

d)

La courbe rouge représente l'énergie mécanique et la bleue l'énergie cinétique.

23.

Dans le cas général, la variation d'énergie mécanique d'un système :

a)

est nulle.

b)

est égale aux travaux des forces subies par le système.

c)

est égale aux travaux des forces non conservatives.

d)

est forcément positive.