Questões de Energia Mecânica e sua Conservação (Física)

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Julgue o item a seguir, a respeito de fenômenos relativos à mecânica.


A potência fornecida a uma partícula por uma força resultante atuante sobre ela é igual à taxa temporal com a qual a energia cinética da partícula varia.

  • Certo
  • Errado

O organismo de um ciclista consome uma média de energia igual a 4,2 x 106 J por hora. Antes de uma prova, o ciclista tomou um energético com X calorias. Considerando 1 cal = 4,2 J, determine o valor de X sabendo que as calorias do energético serão consumidas nas primeiras 2 horas de prova.

  • A 2 x 106
  • B 3 x 106
  • C 5 x 10
  • D 8 x 106

Considere um corpo de massa m o qual é empurrado de A até B ao longo de um plano inclinado mostrado na figura a seguir, por uma força horizontal cuja intensidade F é o dobro do peso do corpo.  Imagem relacionada à questão do Questões Estratégicas

Supondo que o corpo partiu do repouso em A, desprezando as forças de atrito, a energia cinética com ele chega em B é: 

  • A mg(b - a)
  • B mg(b - 2a)
  • C mg(2b - 3a)
  • D mg(2b - a)
  • E mgb²/a

A energia mecânica está presente em diversas situações do cotidiano, como numa pista de skate. Veja a pista construída no simulador PHET Interactive Simulations para investigar a energia mecânica envolvida durante o movimento de uma skatista. De acordo com os parâmetros fornecidos no simulador, a skatista tem massa de 50 kg, a aceleração da gravidade tem o valor de g = 10 m/s2 e o sistema é conservativo, ou seja, não há nenhum tipo de atrito.

Imagem relacionada à questão do Questões Estratégicas
Montagem realizada no simulador. Disponível em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/energy-skate-park. Acesso em: 12 jun. 2022.

Considerando que a skatista parte do repouso, no ponto mais alto da pista, altura de 4 metros, em relação ao nível de referência, qual será a sua energia cinética e a velocidade, ao se encontrar a 1 metro de altura da pista?

  • A Ec = 1 500 J; v = 2√15 m/s.
  • B Ec = 2 000 J; v = 2√20 m/s.
  • C Ec = 1 500 J; v = 2√5 m/s.
  • D Ec = 500 J; v = 2√15 m/s.
  • E Ec = 500 J; v = 2√20 m/s.

Uma criança deixa cair de uma mesma altura duas maçãs, uma delas duas vezes mais pesada do que a outra. Ignorando a resistência do ar e desprezando as dimensões das maçãs frente à altura inicial, o que é correto afirmar a respeito das energias cinéticas das duas maçãs na iminência de atingirem o solo?

  • A A maçã mais pesada possui tanta energia cinética quanto a maçã mais leve.
  • B A maçã mais pesada possui o dobro da energia cinética da maçã mais leve.
  • C A maçã mais pesada possui a metade da energia cinética da maçã mais leve.
  • D A maçã mais pesada possui o quádruplo da energia cinética da maçã mais leve.
  • E A maçã mais pesada possui um quarto da energia cinética da maçã mais leve.