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Para início de conversa - Firewhip

Total questions: 37

Worksheet time: 19mins

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1.

Qual atração é sempre destaque no parque de diversões?

a)

A montanha-russa

b)

O carrossel

c)

A roda-gigante

d)

A barraca de algodão-doce

2.

A análise da trajetória de um carrinho de montanha-russa permite estudar quais conceitos físicos?

a)

Energia, força e movimento

b)

Fotossíntese e respiração

c)

Erosão e sedimentação

d)

Crescimento populacional

3.

Complete: Um dos conceitos físicos que podemos estudar na trajetória do carrinho de montanha-russa é _________.

a)

Leis de Newton

b)

Fotossíntese

c)

Erosão do solo

d)

Ciclo da água

4.

Complete: Um dos conceitos físicos que podemos estudar na trajetória do carrinho de montanha-russa é _________.

a)

Força de atrito

b)

Fotosíntese

c)

Evaporação

d)

Reprodução celular

5.

Complete: Um dos conceitos físicos que podemos estudar na trajetória do carrinho de montanha-russa é _________.

a)

Energia potencial gravitacional

b)

Resistência elétrica

c)

Índice de refração

d)

Pressão osmótica

6.

Complete: Um dos conceitos físicos que podemos estudar na trajetória do carrinho de montanha-russa é _________.

a)

Energia cinética

b)

Fotossíntese

c)

Reação química

d)

Erosão do solo

7.

No percurso de uma montanha-russa, que tipo de energia é adquirida durante a subida?

a)

Energia cinética

b)

Energia potencial gravitacional

c)

Energia térmica

d)

Energia elétrica

8.

Durante a descida de uma montanha-russa, a energia potencial gravitacional é transformada gradativamente em _______.

a)

energia cinética

b)

energia térmica

c)

energia sonora

d)

energia elétrica

9.

A energia potencial gravitacional em uma montanha-russa está relacionada à altura do carrinho, enquanto a energia cinética está relacionada à sua velocidade. Qual das opções abaixo melhor descreve essa diferença?

a)

A energia potencial gravitacional depende da altura, enquanto a energia cinética depende da velocidade.

b)

A energia potencial gravitacional depende da velocidade, enquanto a energia cinética depende da altura.

c)

Ambas as energias dependem apenas da massa do carrinho.

d)

A energia cinética e a energia potencial gravitacional são sempre iguais em qualquer ponto.

10.

O que acontece com a energia potencial do participante durante a queda?

a)

Permanece constante

b)

Aumenta

c)

Diminui

d)

Não se altera

11.

O bungee jumping é um esporte que ilustra a transformação da energia potencial gravitacional em energia cinética.

a)

Verdadeiro

b)

Falso

12.

Complete: No ponto mais alto da plataforma, o participante possui energia potencial ________ e energia cinética ________.

a)

máxima; mínima

b)

mínima; máxima

c)

média; média

d)

mínima; mínima

13.

O que é Energia Potencial Gravitacional (Ep)?

a)

É a energia da partícula com massa, associada à posição em relação a um plano de referência (solo).

b)

É a energia liberada durante uma reação química.

c)

É a energia associada ao movimento de um corpo.

d)

É a energia gerada por correntes elétricas.

14.

Complete a fórmula da energia potencial gravitacional: Ep = ___ . g . h

a)

m

b)

v

c)

t

d)

a

15.

O que representa a variável 'g' na fórmula da energia potencial gravitacional?

a)

massa (kg, quilograma)

b)

aceleração gravitacional (m/s²)

c)

altura (m, metro)

d)

energia potencial (J, joule)

16.

O que acontece com a energia potencial gravitacional de uma esfera à medida que ela perde altura?

a)

A) Aumenta

b)

B) Diminui

c)

C) Permanece constante

d)

D) Torna-se negativa

17.

A variável 'h' na fórmula Ep = m.g.h representa:

a)

massa

b)

altura

c)

energia

d)

aceleração

18.

Em uma academia, uma atleta ergue um haltere de massa 40 kg em duas etapas: do solo até a cintura e da cintura até o ponto mais alto que alcança. Se nesse local a aceleração a gravidade é 10 m/s², determine a energia potencial gravitacional do corpo associado à posição: a) A (ponto mais alto, h = 2,5 m).

a)

1000 J

b)

400 J

c)

250 J

d)

1600 J

19.

Em uma academia, uma atleta ergue um haltere de massa 40 kg em duas etapas: do solo até a cintura e da cintura até o ponto mais alto que alcança. Se nesse local a aceleração a gravidade é 10 m/s², determine a energia potencial gravitacional do corpo associado à posição: b) C (próximo da cintura, h = 1 m).

a)

400 J

b)

40 J

c)

4.000 J

d)

40.000 J

20.

Em uma academia, uma atleta ergue um haltere de massa 40 kg em duas etapas: do solo até a cintura e da cintura até o ponto mais alto que alcança. Se nesse local a aceleração a gravidade é 10 m/s², determine a energia potencial gravitacional do corpo associado à posição: c) S (solo, h = 0 m).

a)

0 J

b)

40 J

c)

400 J

d)

4000 J

21.

Na posição A (h = 2,5 m), calcule a energia potencial gravitacional (E_p) de um halterofilista levantando 40 kg. Use a fórmula: E_p = m . g . h

a)

1000J

b)

400J

c)

250J

d)

980J

22.

Na posição C (h = 1 m), calcule a energia potencial gravitacional (E_p) de um halterofilista levantando 40 kg. Use a fórmula: E_p = m . g . h

a)

400J

b)

40J

c)

392J

d)

4.000J

23.

Na posição S (h = 0), qual é a energia potencial gravitacional (E_p) do halterofilista?

a)

0

b)

10 J

c)

100 J

d)

-10 J

24.

O que é a Energia Potencial Elástica?

a)

Energia armazenada em molas, elásticos, cordas ou objetos que podem se comprimir ou se distender.

b)

Energia armazenada em baterias.

c)

Energia liberada na combustão.

d)

Energia térmica de um corpo.

25.

A energia potencial elástica é diretamente proporcional à constante _______ k (indica a dureza da mola).

a)

elástica

b)

gravitacional

c)

térmica

d)

magnética

26.

A energia potencial elástica é diretamente proporcional ao _______ da distensão ou compressão, x, do objeto em estudo.

a)

quadrado

b)

cubo

c)

dobro

d)

metade

27.

Observe os diagramas das molas. O que representa a variável x nos diagramas?

a)

A massa da mola

b)

A diferença entre o comprimento inicial e o comprimento final da mola

c)

A temperatura da mola

d)

A força aplicada na mola

28.

Além de Sonic, qual destes jogos também possui molas espalhadas em diversos locais de uma fase?

a)

Super Mario Bros.

b)

Tetris

c)

Pac-Man

d)

The Legend of Zelda

29.

Como vimos: A energia cinética é a energia associada ao movimento dos corpos em relação a algum ponto de referência. Complete: A energia _______ é a energia associada ao movimento dos corpos em relação a algum ponto de referência.

a)

cinética

b)

potencial

c)

elétrica

d)

térmica

30.

Na queda de um vaso inicialmente em repouso na sacada de um prédio, é possível verificar a velocidade e energia cinética máxima desse objeto ao tocar o solo.

a)

Verdadeiro

b)

Falso

31.

Objetos com uma massa muito pequena, como um vaso na ordem de 200 g, podem liberar muita energia cinética ao tocar o solo após uma queda livre de 3 m de altura. O que acontece com a energia cinética de um objeto ao aumentar a altura da queda?

a)

Diminui

b)

Permanece igual

c)

Aumenta

d)

Desaparece

32.

Qual é a fórmula da energia cinética apresentada na imagem?

a)

Ec=m.v2/2E_c = m.v^2/2

b)

E_c = m.v

c)

E_c = m/v

d)

E_c = 2m.v

33.

Complete: E_c representa ________ (J, joule).

a)

energia cinética

b)

energia potencial

c)

energia térmica

d)

energia elétrica

34.

Complete: m representa ________ (kg, quilograma).

a)

massa

b)

comprimento

c)

tempo

d)

temperatura

35.

Complete: v representa ________ (m/s).

a)

velocidade

b)

massa

c)

tempo

d)

força

36.

Calcule a energia cinética de um veículo de 1 tonelada se move com velocidade de 72 km/h.

a)

200.000

b)

100.000

c)

50.000

d)

500.000

37.

Quando o carrinho está subindo, qual tipo de energia é predominante?

a)

Energia cinética

b)

Energia potencial

c)

Energia térmica

d)

Energia elétrica