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Ao construir uma barragem em um rio forma‐se um reservatório com um grande volume de água represada, o que significa um acúmulo de energia que, quando liberada, pode ser transformada em energia elétrica.
A partir do fragmento acima, analise as afirmativas a seguir.
I. A água acumulada no reservatório contém certa quantidade de energia potencial que pode ser transformada em energia cinética, em função de um desnível de altitude. Essa energia cinética é transformada em energia elétrica, pela turbina.
II. A água acumulada no reservatório contém certa quantidade de energia cinética que pode ser transformada em energia potencial em função de um desnível de altitude. Essa energia movimenta a turbina que a transforma em energia elétrica.
III. A energia potencial de um reservatório de uma usina hidroelétrica é proporcional ao volume de água acumulado no reservatório.
Assinale:
se apenas a afirmativa I estiver correta.
se apenas a afirmativa II estiver correta.
se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.
Um corpo cuja massa é de 1,0 kg é deslocado do ponto A até o ponto B da figura a seguir por uma força F constante e paralela ao plano inclinado. Considerando que o módulo dessa força é igual a 25 N, pode-se afirmar que o trabalho realizado por ela entre os pontos A e B é de:

0,25 kJ
0,30 kJ
0,65 kJ
0,22 kJ
0,00 kJ
Quando uma pessoa pula de certa altura, ao atingir o chão, ela dobra os joelhos e rola pelo chão, até parar. Fisicamente, o procedimento é CORRETO porque:
durante a queda, a distância percorrida varia com o tempo ao quadrado.
haverá transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética.
a força que a pessoa faz no chão fica menor que a força que o chão faz na pessoa.
ao aumentar o tempo para atingir o repouso, a força que o chão faz sobre a pessoa diminui.
Observe a figura a seguir.

A figura acima representa uma besta, arma utilizada para atirar dardos. Nos exércitos medievais, o soldado que a operava era chamado besteiro. Seu funcionamento consiste em tensionar um arco feito de material elástico e travá-lo na posição tensionada. Depois, introduz-se um dardo em uma fileira talhada no braço da arma e libera-se a trava por meio de um gatilho, projetando, assim, o dardo para a frente com grande velocidade.
Considere o arco como uma mola ideal, com constante elástica 200N/m, e que é necessário distendê-lo 50cm, a partir da posição de repouso, para armar a besta. O trabalho realizado pelo besteiro e a velocidade com que um dardo de 125g é disparado a partir do repouso são, respectivamente:
25J e 20m/s
25J e 200m/s
100J e 40m/s
100J e 400m/s
100J e 800m/s
Um operador de máquinas pretende içar um compressor alternativo A por um sistema com três roldanas móveis e uma fixa, aplicando uma força F de 22,5 N, conforme ilustrado a seguir.

desce com aceleração de 4 m/s2.
fica parado.
sobe com aceleração de 2 m/s2.
sobe com aceleração de 4 m/s2.
desce com aceleração de 2 m/s2.
Geralmente os filmes de ficção cientifica e de ação, possuem cenas de naves espaciais viajando a velocidade da luz, mega explosões e a presença da gravidade zero. Nessas cenas imagine uma colisão de um meteoro com um míssil nuclear lançado por uma nave no vácuo e analise as três alternativas que seguem:
I- Um grande barulho é ouvido, pois o meteoro está em movimento e ao colidir com o míssil é liberado uma grande quantidade de energia.
II– A força eletromagnética é uma das quatro forças fundamentais, no caso de uma explosão no espaço gera ondas eletromagnéticas que pode causar interferência em aparelhos eletrônicos e telecomunicação, bem como pode ser vista flash luminosos no ato da explosão.
III– Seria impossível uma explosão nuclear no vácuo devido à ausência de oxigênio.
Estão INCORRETAS:
Somente a alternativa II.
Somente a alternativa III.
As alternativas I, II e III.
As alternativas I e III.
Um pessoa viaja até um determinado local, ao desembarcar em seu destino prossegue até o guichê para conferir sua bagagem e segue para tomar um táxi. Faz esse percurso com uma maleta de mão com um peso de 30N. Analisando fisicamente a situação, responda qual o trabalho realizado pela bagagem de mão quando transportada até o guichê sabendo que a distancia percorrida é de 15 metros. Determine também a massa da bagagem de mão se a gravidade local estivesse aferida em 6m/s2. (Dados adote g=10m/s2 e SI)
Trabalho 30J e massa 18 Kg.
Trabalho nulo e massa 3 kg.
Trabalho 5J e massa 2 kg.
Trabalho 180J e massa nula.
Um móvel de massa m deve ser movimentado sobre uma superfície lisa de um ponto P a um ponto Q. As opções existentes são empurrar ou puxar o móvel com uma força sempre de mesma intensidade, e deve-se escolher a forma como a força deve ser aplicada sobre ele para que o trabalho realizado pela força seja o maior possível.
Dentre as diversas formas possíveis de aplicar a força, qual corresponde ao maior trabalho no deslocamento entre P e Q?





Um paraquedista pratica base-jump e está em um edifício com 120 m de altura. Ele salta e inicia um movimento de queda livre. Qual a energia potencial no instante em que o paraquedista salta do edifício? Considere a energia no solo como sendo nula (altura igual a 0). O paraquedista, todo equipado, tem massa igual a 150 kg. Considere a gravidade como 9,8 m/s.
166,4 kJ.
176,4 kJ.
200 kJ.
150,6 kJ.
181,8 kJ.
A água de uma represa cai sobre uma turbina de um gerador situada a 30 m abaixo, à vazão de 60m3/
30
35
40
45
50
Sobre uma partícula que se move do ponto A para o ponto B com aceleração constante, sem atrito e sem resistência do ar, podemos afirmar, sobre os conceitos de potência e trabalho, que
o trabalho total é igual à energia cinética do ponto B menos a energia cinética do ponto A.
a energia cinética no ponto A é igual a do ponto B.
a força que atua sobre a partícula varia com o tempo.
o trabalho é nulo.
o trabalho total é igual à energia cinética do ponto final, porque não existem forças em sentido oposto ao movimento.
Sobre trabalho, assinale a alternativa correta.
É somente a energia transferida para um objeto.
A energia transferida para o objeto tem sinal negativo.
É uma grandeza vetorial.
Trabalho é igual à variação da energia cinética.
A unidade no SI do trabalho é ƒ t X lb.
Do alto de um edifício, uma pedra é abandonada. Sua energia potencial gravitacional nesse instante era de 400 J. A resistência do ar não é desprezível durante a queda.
São feitas quatro afirmações sobre o movimento da pedra, do instante em que foi abandonada até o instante imediatamente anterior a ela tocar o solo.
A afirmação CORRETA é:
A força peso realizou um trabalho de 400 J.
A pedra caiu em movimento retilíneo uniforme.
O trabalho da força resultante sobre a pedra foi de 400 J.
A força de resistência do ar realizou um trabalho de 400 J.
A figura abaixo apresenta os gráficos da posição (x) em função do tempo (t) para dois sistemas A e B de mesma massa m que oscilam em MHS, de igual amplitude.

Sendo ECA e ECB as energias cinéticas dos sistemas A e B respectivamente no tempo t1 ; EPA e EPB as energias potenciais dos sistemas A e B respectivamente no tempo t2 , é correto afirmar que
ECA = ECB
EPA > EPB
ECA > ECB
EPB > EPA
A energia cinética de um jogador de futebol de 80 kg correndo a 10m/s é
40000 J.
4000 W.
8000 N.
8000 W.
4000 J.
Um automóvel de massa 1.500 kg se move com velocidade constante de 72 km/h quando tem que frear bruscamente para não atropelar um pedestre. O automóvel se desloca 10 metros até parar completamente. Determine o módulo do trabalho realizado pela força de atrito para parar o automóvel.
15 kJ
150 kJ
300 kJ
720 kJ
3000 kJ
Uma criança arrasta um brinquedo em um piso plano aplicando uma força de 10 N. A força de atrito cinético que atua sobre o brinquedo tem intensidade de 6 N. Ao arrastar o brinquedo por todo o quarto, ela o arrasta por 3 m. O trabalho realizado pela força aplicada pela criança é
20 J.
12 J.
40 J.
30 J.
60 J.
Em um dia de treinamento físico, um atleta chega a gastar, hipoteticamente, 50 W de potência média por 6 horas de treino. Considerando o calor específico da água (c): c ≅ 4,0 kg.KkJ, a temperatura inicial da água a 15 ºC e a temperatura final, após as seis horas de treino, igual a 30 ºC, assinale a alternativa que apresenta a quantidade de água, em quilogramas, que deve ser armazenada em um reservatório para suprir a energia dessas horas de treinamento.
16
18
20
22
24