Questõesde UEM sobre Trabalho e Energia
Uma partícula de massa m é lançada obliquamente para cima, próxima à superfície da Terra, com uma velocidade v. Quando atinge o ponto mais alto de sua trajetória, a partícula está a uma altura H em relação ao solo. Desprezando a resistência do ar e considerando que g é o módulo da aceleração da gravidade, é correto afirmar que, quando a partícula atinge a altura H,
o trabalho W realizado pela força peso sobre a
partícula é W = - mgH.
o trabalho W realizado pela força peso sobre a partícula é W = - mgH.
Uma partícula de massa m é lançada obliquamente para cima, próxima à superfície da Terra, com uma velocidade v. Quando atinge o ponto mais alto de sua trajetória, a partícula está a uma altura H em relação ao solo. Desprezando a resistência do ar e considerando que g é o módulo da aceleração da gravidade, é correto afirmar que, quando a partícula atinge a altura H,
a variação da energia cinética ∆Ec da partícula é ∆Ec
= - mgH.
a variação da energia cinética ∆Ec da partícula é ∆Ec = - mgH.
Uma partícula de massa m é lançada obliquamente para cima, próxima à superfície da Terra, com uma velocidade v. Quando atinge o ponto mais alto de sua trajetória, a partícula está a uma altura H em relação ao solo. Desprezando a resistência do ar e considerando que g é o módulo da aceleração da gravidade, é correto afirmar que, quando a partícula atinge a altura H,
a variação da energia potencial ∆Ep da partícula é ∆Ep
= mgH
a variação da energia potencial ∆Ep da partícula é ∆Ep = mgH
Uma partícula de massa m é lançada obliquamente para
cima, próxima à superfície da Terra, com uma velocidade
v. Quando atinge o ponto mais alto de sua trajetória, a
partícula está a uma altura H em relação ao solo.
Desprezando a resistência do ar e considerando que g é o
módulo da aceleração da gravidade, é correto afirmar
que, quando a partícula atinge a altura H,
o módulo da quantidade de movimento da partícula é
igual a .
o módulo da quantidade de movimento da partícula é igual a .
O trabalho realizado pelo campo eletrostático
para transportar uma carga positiva
( q=3×10-12C), de A até C, é 1,8×10-10 J.
Colocando o sistema massa-mola para oscilar,
a velocidade do bloco de massa m varia
senoidalmente com o tempo.
FÍSICA – Formulário e Constantes
Uma mola (que obedece à lei de Hooke) é presa
verticalmente no teto de uma casa. Na extremidade
livre, é pendurado um bloco de massa de 1kg e
nota-se que o comprimento da mola é aumentado
em 10 cm. Nessas condições, considerando a
aceleração da gravidade g = , 10 m/s2, assinale o
que for correto.
A constante elástica da mola independe da
massa utilizada.
FÍSICA – Formulário e Constantes
Uma mola (que obedece à lei de Hooke) é presa
verticalmente no teto de uma casa. Na extremidade
livre, é pendurado um bloco de massa de 1kg e
nota-se que o comprimento da mola é aumentado
em 10 cm. Nessas condições, considerando a
aceleração da gravidade g = , 10 m/s2, assinale o
que for correto.
Duplicando-se a massa m , a deformação da
mola é também duplicada, assim como a
constante da mola.
FÍSICA – Formulário e Constantes
Uma mola (que obedece à lei de Hooke) é presa
verticalmente no teto de uma casa. Na extremidade
livre, é pendurado um bloco de massa de 1kg e
nota-se que o comprimento da mola é aumentado
em 10 cm. Nessas condições, considerando a
aceleração da gravidade g = , 10 m/s2, assinale o
que for correto.
Se esse experimento for feito na Lua, o valor da
constante elástica da mola terá o mesmo valor
do obtido na Terra.
FÍSICA – Formulário e Constantes
Uma mola (que obedece à lei de Hooke) é presa
verticalmente no teto de uma casa. Na extremidade
livre, é pendurado um bloco de massa de 1kg e
nota-se que o comprimento da mola é aumentado
em 10 cm. Nessas condições, considerando a
aceleração da gravidade g = , 10 m/s2, assinale o
que for correto.
A constante elástica da mola vale 100 N/m.
FÍSICA – Formulário e Constantes
Uma mola (que obedece à lei de Hooke) é presa
verticalmente no teto de uma casa. Na extremidade
livre, é pendurado um bloco de massa de 1kg e
nota-se que o comprimento da mola é aumentado
em 10 cm. Nessas condições, considerando a
aceleração da gravidade g = , 10 m/s2, assinale o
que for correto.
De A a C, ocorre transformação de energia
química em cinética e energia cinética em
térmica.
FÍSICA - Formulário e Constantes
Um carro parte do ponto A, acelerando até o ponto
B. Em seguida, ele desacelera até entrar em
repouso no ponto C. Considerando o trajeto de A
até C retilíneo no plano horizontal, assinale o que
for correto.
Quando o carro está desacelerando no trecho
BC, a variação da energia cinética é convertida
em energia térmica pelos freios.
FÍSICA - Formulário e Constantes
Um carro parte do ponto A, acelerando até o ponto
B. Em seguida, ele desacelera até entrar em
repouso no ponto C. Considerando o trajeto de A
até C retilíneo no plano horizontal, assinale o que
for correto.