Questõesde ENEM sobre Energia Mecânica e sua Conservação

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ENEM 2019 - Física - Dinâmica, Energia Mecânica e sua Conservação

Numa feira de ciências, um estudante utilizará o disco de Maxwell (ioiô) para demonstrar o princípio da conservação da energia. A apresentação consistirá em duas etapas:

Etapa 1 - a explicação de que, à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação;

Etapa 2 - o cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo o sistema conservativo.


Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10 ms−2 e a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível em comparação com a velocidade angular. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão no ponto mais baixo de sua trajetória, obtendo 1/3 da altura da haste do brinquedo.

As especificações de tamanho do brinquedo, isto é, de comprimento (C), largura (L) e altura (A), assim como da massa de seu disco de metal, foram encontradas pelo estudante no recorte de manual ilustrado a seguir.



Conteúdo: base de metal, hastes metálicas, barra superior, disco de metal.

Tamanho (C × L × A): 300 mm × 100 mm × 410 mm

Massa do disco de metal: 30 g


O resultado do cálculo da etapa 2, em joule, é:

A
4,10 × 10−2
B
8,20 × 10−2
C
1,23 × 10−1
D
8,20 × 104
E
1,23 × 105
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ENEM 2018 - Física - Dinâmica, Energia Mecânica e sua Conservação

Um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal, e o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado, conforme a figura.



Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada quatro vezes, o projetista deve

A
manter a mesma mola e aumentar duas vezes a sua deformação.
B
manter a mesma mola e aumentar quatro vezes a sua deformação.
C
manter a mesma mola e aumentar dezesseis vezes a sua deformação.
D
trocar a mola por outra de constante elástica duas vezes maior e manter a deformação.
E
trocar a mola por outra de constante elástica quatro vezes maior e manter a deformação.
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ENEM 2018 - Física - Fundamentos da Cinemática, Dinâmica, Cinemática, Energia Mecânica e sua Conservação

Visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas de seu automóvel de aro 15 polegadas para aro 17 polegadas, o que corresponde a um diâmetro maior do conjunto roda e pneu.


Duas consequências provocadas por essa troca de aro são:

A
Elevar a posição do centro de massa do veículo tornando-o mais instável e aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro.
B
Abaixar a posição do centro de massa do veículo tornando-o mais instável e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro.
C
Elevar a posição do centro de massa do veículo tornando-o mais estável e aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro.
D
Abaixar a posição do centro de massa do veículo tornando-o mais estável e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro.
E
Elevar a posição do centro de massa do veículo tornando-o mais estável e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro.
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ENEM 2010 - Física - Energia Mecânica e sua Conservação

Usando pressões extremamente altas, equivalentes às encontradas nas profundezas da Terra ou em um planeta gigante, cientistas criaram um novo cristal capaz de armazenar quantidades enormes de energia. Utilizando-se um aparato chamado bigorna de diamante, um cristal de difluoreto de xenônio (XeF2) foi pressionado, gerando um novo cristal com estrutura supercompacta e enorme quantidade de energia acumulada.

Inovação Tecnológica. Disponível em: http://www.inovacaotecnologica.com.br. Acesso em: 07 jul. 2010 (adaptado).

Embora as condições citadas sejam diferentes do cotidiano, o processo de acumulação de energia descrito é análogo ao da energia

A
armazenada em um carrinho de montanha russa durante o trajeto.
B
armazenada na água do reservatório de uma usina hidrelétrica.
C
liberada na queima de um palito de fósforo.
D
gerada nos reatores das usinas nucleares.
E
acumulada em uma mola comprimida.
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ENEM 2013 - Física - Dinâmica, Energia Mecânica e sua Conservação

Quando a luz branca incide em uma superfície metálica, são removidos elétrons desse material. Esse efeito é utilizado no acendimento automático das luzes nos postes de iluminação, na abertura automática das portas, no fotômetro fotográfico e em sistemas de alarme.


Esse efeito pode ser usado para fazer a transformação de energia

A
nuclear para cinética.
B
elétrica para radiante.
C
térmica para química.
D
radiante para cinética.
E
potencial para cinética.
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ENEM 2012 - Física - Dinâmica, Energia Mecânica e sua Conservação

Um automóvel, em movimento uniforme, anda por uma estrada plana, quando começa a descer uma ladeira, na qual o motorista faz com que o carro se mantenha sempre com velocidade escalar constante.


Durante a descida, o que ocorre com as energias potencial, cinética e mecânica do carro?

A
A energia mecânica mantém-se constante, já que a velocidade escalar não varia e, portanto, a energia cinética é constante.
B
A energia cinética aumenta, pois a energia potencial gravitacional diminui e quando uma se reduz, a outra cresce.
C
A energia potencial gravitacional mantém-se constante, já que há apenas forças conservativas agindo sobre o carro.
D
A energia mecânica diminui, pois a energia cinética se mantém constante, mas a energia potencial gravitacional diminui.
E
A energia cinética mantém-se constante, já que não há trabalho realizado sobre o carro.
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ENEM 2011 - Física - Dinâmica, Energia Mecânica e sua Conservação

Com a crescente demanda de energia elétrica, decorrente do modo de vida da sociedade moderna, tornou-se necessário que mais de uma fonte de energia seja estudada e aplicada, levando-se em conta os impactos ambientais e sociais a serem gerados em curto e longo prazo. Com isso, o uso da energia nuclear tem sido muito debatido no mundo. O questionamento principal é se valerá a pena construir centrais de produção nuclear ou é preferível investir em outros tipos de energias que sejam renováveis.

Disponível em: http://energiaeambiente.wordpress.com. http://www.comciencia.br. Acesso em: 27 jan. 2009 (adaptado).


Um argumento favorável ao uso da energia nuclear é o fato de

A
seu preço de instalação ser menor que o das demais fontes de energia.
B
o tratamento de seus rejeitos ser um processo simples.
C
de ser uma energia limpa, de baixo custo, que não causa impactos ambientais.
D
ser curto o tempo de atividade dos resíduos produzidos na sua geração.
E
ser uma energia limpa embora não seja renovável.
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ENEM 2015 - Física - Resistores e Potência Elétrica, Dinâmica, Trabalho e Energia, Energia Mecânica e sua Conservação, Eletricidade

Para irrigar sua plantação, um produtor rural construiu um reservatório a 20 metros de altura a partir da barragem de onde será bombeada a água. Para alimentar o motor elétrico das bombas, ele instalou um painel fotovoltaico. A potência do painel varia de acordo com a incidência solar, chegando a um valor de pico de 80 W ao meio-dia. Porém, entre as 11 horas e 30 minutos e as 12 horas e 30 minutos, disponibiliza uma potência média de 50 W. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2 e uma eficiência de transferência energética de 100%.

Qual é o volume de água, em litros, bombeado para o reservatório no intervalo de tempo citado?

A
150
B
250
C
450
D
900
E
1 440
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ENEM 2015 - Física - Dinâmica, Energia Mecânica e sua Conservação

   Um carro solar é um veículo que utiliza apenas a energia solar para a sua locomoção. Tipicamente, o carro contém um painel fotovoltaico que converte a energia do Sol em energia elétrica que, por sua vez, alimenta um motor elétrico. A imagem mostra o carro solar Tokai Challenger, desenvolvido na Universidade de Tokai, no Japão, e que venceu o World Solar Challenge de 2009, uma corrida internacional de carros solares, tendo atingido uma velocidade média acima de 100 km/h.




   Considere uma região plana onde a insolação (energia solar por unidade de tempo e de área que chega à superfície da Terra) seja de 1 000 W/m2, que o carro solar possua massa de 200 kg e seja construído de forma que o painel fotovoltaico em seu topo tenha uma área de 9,0 m2 e rendimento de 30%.

Desprezando as forças de resistência do ar, o tempo que esse carro solar levaria, a partir do repouso, para atingir a velocidade de 108 km/h é um valor mais próximo de


A
1.0 s.
B
4.0 s.
C
10 s.
D
33 s.
E
300 s.
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ENEM 2012 - Física - Dinâmica, Energia Mecânica e sua Conservação

Os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos.
Dentre eles, há os movidos a corda, em que uma mola em seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento enquanto a mola volta à sua forma inicial.

O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho descrito também é verificado em

A
um dínamo.
B
um freio de automóvel.
C
um motor a combustão.
D
uma usina hidroelétrica.
E
uma atiradeira (estilingue).
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ENEM 2006 - Física - Estática e Hidrostática, Dinâmica, Energia Mecânica e sua Conservação, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

Nesse brinquedo, observa-se a seguinte seqüência de transformações de energia:

Imagem 056.jpg
A
energia resultante de processo químico ? energia potencial gravitacional ? energia cinética
B
energia potencial gravitacional ? energia elástica ? energia cinética
C
energia cinética ? energia resultante de processo químico ? energia potencial gravitacional
D
energia mecânica ? energia luminosa ? energia potencial gravitacional
E
energia resultante do processo químico ? energia luminosa ? energia cinética
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ENEM 2005 - Física - Dinâmica, Energia Mecânica e sua Conservação

Observe a situação descrita na tirinha abaixo.

Imagem 007.jpg

Assim que o menino lança a flecha, há transformação de um tipo de energia em outra. A transformação, nesse caso, é de energia

A
potencial elástica em energia gravitacional.
B
gravitacional em energia potencial.
C
potencial elástica em energia cinética.
D
cinética em energia potencial elástica.
E
gravitacional em energia cinética.
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ENEM 2010 - Física - Dinâmica, Trabalho e Energia, Energia Mecânica e sua Conservação

Em relação ao processo secundário de aproveitamento de energia ilustrado na figura, a perda global de energia é reduzida por meio da transformação de energia

imagem-retificada-texto-048.jpg
A
térmica em mecânica.
B
mecânica em térmica.
C
química em térmica.
D
química em mecânica.
E
elétrica em luminosa.