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Energia Mecânica e Transformações

Total questions: 16

Worksheet time: 21mins

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1.

Em um parque de diversões, um carrinho de montanha-russa parte do repouso do topo de uma rampa de 40 m de altura. Desprezando a resistência do ar e o atrito, qual será a velocidade do carrinho ao atingir a base da rampa? Considere g=10m/s2g = 10\, m/s^2 .

a)

10m/s10\, m/s

b)

20m/s20\, m/s

c)

28m/s28\, m/s

d)

40m/s40\, m/s

2.

Um corpo de massa 2 kg é lançado verticalmente para cima com velocidade inicial de 20m/s20\, m/s . Qual a altura máxima atingida pelo corpo? Considere g=10m/s2g = 10\, m/s^2 .

a)

10m10\, m

b)

20m20\, m

c)

30m30\, m

d)

40m40\, m

3.

Em uma usina hidrelétrica, a energia potencial da água é convertida em energia cinética e, posteriormente, em energia elétrica. Esse processo é um exemplo de:

a)

Conservação de energia

b)

Dissipação de energia

c)

Perda de energia

d)

Criação de energia

4.

Um trabalhador empurra uma caixa de 50 kg por 10 m, aplicando uma força constante de 100 N paralela ao deslocamento. Qual o trabalho realizado pela força?

a)

500J500\, J

b)

1000J1000\, J

c)

1500J1500\, J

d)

2000J2000\, J

5.

Um ciclista de massa total (ciclista + bicicleta) igual a 80 kg desce uma ladeira de 5 m de altura. Qual a energia cinética ao final da descida, desprezando atrito? Considere g=10m/s2g = 10\, m/s^2 .

a)

2000J2000\, J

b)

4000J4000\, J

c)

800J800\, J

d)

400J400\, J

6.

Um objeto de 3 kg está a 6 m de altura. Qual é sua energia potencial gravitacional em relação ao solo? Considere g=10m/s2g = 10\, m/s^2 .

a)

18J18\, J

b)

60J60\, J

c)

180J180\, J

d)

360J360\, J

7.

Durante o funcionamento de um motor, parte da energia fornecida é transformada em calor devido ao atrito. Esse fenômeno é um exemplo de:

a)

Transformação de energia mecânica em energia térmica

b)

Conservação total de energia mecânica

c)

Transformação de energia térmica em energia potencial

d)

Criação de energia mecânica

8.

Um atleta salta de uma plataforma de 3 m de altura. Qual será sua velocidade ao atingir o solo? Considere g=10m/s2g = 10\, m/s^2 e despreze a resistência do ar.

a)

3m/s3\, m/s

b)

6m/s6\, m/s

c)

7,7m/s7,7\, m/s

d)

10m/s10\, m/s

9.

Em uma montanha-russa, parte da energia mecânica é dissipada devido ao atrito. O que acontece com a energia total do sistema?

a)

A energia total diminui

b)

A energia total se mantém constante, mas parte é convertida em calor

c)

A energia total aumenta

d)

Toda energia é convertida em energia potencial

10.

Um corpo de 4 kg é lançado horizontalmente com velocidade de 10m/s10\, m/s de uma altura de 20 m. Qual será a energia mecânica total do corpo imediatamente antes de tocar o solo? Considere g=10m/s2g = 10\, m/s^2 .

a)

400J400\, J

b)

800J800\, J

c)

1200J1200\, J

d)

1600J1600\, J

11.

Um estudante observa que, ao descer um escorregador, sua velocidade aumenta. Isso ocorre porque:

a)

A energia cinética é transformada em energia potencial

b)

A energia potencial é transformada em energia cinética

c)

A energia mecânica é destruída

d)

Não há transformação de energia

12.

O bate-estacas é um dispositivo muito utilizado na fase inicial de uma construção. Ele é responsável pela colocação das estacas, na maioria das vezes de concreto, que fazem parte da fundação de um prédio, por exemplo. O funcionamento dele é relativamente simples: um motor suspende, através de um cabo de aço, um enorme peso (martelo), que é abandonado de uma altura, por exemplo, de 10m, e que acaba atingindo a estaca de concreto que se encontra logo abaixo. O processo de suspensão e abandono do peso sobre a estaca continua até a estaca estar na posição desejada. É CORRETO afirmar que o funcionamento do bate-estacas é baseado no princípio de:

a)

Transformação da energia mecânica do martelo em energia térmica da estaca

b)

Conservação da quantidade de movimento do martelo

c)

Transformação da energia potencial gravitacional em trabalho para empurrar a estaca

d)

Colisões do tipo elástico entre o martelo e a estaca

e)

Transformação da energia elétrica do motor em energia potencial elástica do martelo

13.

Considerem que em todos os casos a massa do bloco é a mesma, o valor de F é o mesmo, não há atrito nem resistência do ar. Em qual situação o trabalho realizado pela força F tem maior valor positivo?

a)
b)
c)
d)
14.

A massa do Superman é de 100 Kg, ele golpeia o Batman a uma velocidade de 72 km/h. Calcule a Energia Cinética que o herói possui antes de golpear seu adversário.

a)

20 000 J

b)

1 000 J

c)

20 J

d)

10 J

15.

Uma mola de constante elástica igual a 100 N/m é esticada em 0,1 m. Calcule o módulo da energia potencial elástica armazenada por essa mola.

a)

1,5 J

b)

1 J

c)

0,5 J

d)

2 J

16.

Qual a unidade de medida da energia?

a)

Newton (N)

b)

Joule (J)

c)

Metro (m)

d)

metros por segundo (m/s)