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Energia cinética e energia potencial

Total questions: 14

Worksheet time: 9mins

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1.

A energia cinética está associada à:

a)

forma do corpo

b)

posição do corpo

c)

a velocidade do corpo

d)

a altura a que o corpo se do solo

2.

A expressão matemática que permite calcular a energia cinética é:

a)

E=12×m×v2E=\frac{1}{2}\times m\times v^2

b)

E=m×g×hE=m\times g\times h

c)

E=12×m×hE=\frac{1}{2}\times m\times h

d)

E=m×g×h2E=m\times g\times h^2

3.

Quando sobes a escada a correr, sempre com a mesma velocidade, a tua energia cinética (1)________ e a tua energia potencial gravítica (2)________.

a)

(1) aumenta ...

(2) diminui

b)

(1) diminui ...

(2) aumenta

c)

(1) diminui ...

(2) mantém-se

d)

(1) mantém-se ...

(2) aumenta

4.

Das seguintes afirmações, indica a verdadeira.

a)

A energia potencial pode estar associada a diversas formas (gravítica, elástica, química ou outras).

b)

Quanto maior for a altura a que um paraquedista se encontra do solo, menor é a sua energia potencial gravítica.

c)

Quanto menor for a velocidade de um comboio, maior é a sua energia cinética.

d)

A energia potencial está associada ao movimento.

5.

A imagem seguinte apresenta dois camiões que se deslocam à mesma velocidade. O camião A tem menor massa do que o camião B.

Relativamente aos dois camiões, das seguintes afirmações, indica a verdadeira.

a)

O camião A tem maior energia cinética do que o camião B.

b)

Os dois camiões possuem igual energia cinética.

c)

O camião B possui energia cinética nula.

d)

O camião A tem menor energia cinética do que o camião B.

6.

A expressão matemática que relaciona a energia cinética de um corpo com a massa e a velocidade do corpo é Ec=12mv2E_c=\frac{1}{2}mv^2  .


Partindo desta informação, seleciona a opção que completa corretamente a seguinte frase.
"Se a energia cinética de um corpo X é 9 000J, a energia cinética de um corpo Y com massa três vezes maior e com igual velocidade é... 

a)

... 9 000 J"

b)

... 3 000 J"

c)

... 27 000 J"

d)

... 81 000 J"

7.

A figura representa quatro posições do mesmo rapaz num skateparque. Indica em quais das posições assinaladas o skater tem, respetivamente, mais energia potencial gravítica e mais energia cinética.

a)

A e B

b)

A e C

c)

B e D

d)

C e D

8.

Observa bem a figura.

Das seguintes opções, indica a que completa corretamente a frase:

" A maçã A apresenta menor______ do que a maçã C porque tem____ massa. A maçã B tem maior energia potencial gravítica do que a maçã A porque se encontra a uma maior______"

a)

... energia potencial gravítica... maior... altura

b)

... energia cinética... menor... altura

c)

... energia potencial gravítica... menor... altura

d)

... energia potencial gravítica... menor... massa

9.

Seleciona a opção que contém as formas fundamentais de energia.

a)

Energia solar e energia química.

b)

Energia mecânica e energia elétrica.

c)

Energia cinética e energia mecânica.

d)

Energia potencial e energia cinética.

10.

Seleciona a opção que não apresenta uma unidade de energia.

a)

quilowatt-hora (kW.h)

b)

newton (N)

c)

joule (J)

d)

caloria (cal)

11.

Seleciona a opção que completa corretamente a frase seguinte.A energia potencial gravítica de um corpo depende...

a)

da temperatura e da massa do corpo.

b)

da velocidade e da forma do corpo.

c)

da massa e da altura a que se encontra.

d)

da massa e da velocidade do corpo.

12.

Uma bola é atirada ao ar, conforme se mostra na figura.

Assim, ...

a)

enquanto sobe, a energia potencial gravítica da bola diminui e a energia cinética aumenta.

b)

enquanto desce, toda a energia cinética é convertida em energia potencial gravítica.

c)

no momento em que atinge a altura máxima, a bola tem energia cinética nula.

d)

nenhuma das opções anteriores

13.

Qual a transformação de energia presente na imagem?

a)

De cinética a potencial gravítica.

b)

De mecânica a potencial gravítica.

c)

De potencial gravítica a cinética.

d)

De química a potencial gravítica.

14.

Sobre energia mecânica, cinética e potencial gravítica é correto afirmar que:

a)

Em=Ec EpgE_m=E_c\ -E_{pg}

b)

Ec=Em+EpgE_c=E_m+E_{pg}

c)

Epg=Em +EcE_{pg}=E_{m\ }+E_c

d)

Em= Ec+EpgE_m=\ E_c+E_{pg}