Lista de Energia e Trabalho 2EM

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Lista de Exercícios de Física
01. Suponha que, na figura ao lado, corpo mostrado tenha, em A uma energia
potencial EPA = 20 J e uma energia cinética ECA = 10 J.
A
a) qual a energia mecânica total do corpo em A?
M
b) ao passar pelo ponto M, o corpo possui uma energia
potencial EPM = 13 J. Qual é a sua energia cinética nesse

ponto?
mg
c) ao chegar em B, o corpo possui uma energia cinética ECB=
25 J. Qual é a sua EP neste ponto?

F
B
02. (UFV-MG) Um bate-estaca sustenta um bloco de 200 kg, a uma altura de 16
m do solo, sobre uma estaca situada 14 m abaixo.
Desprezando as forças dissipativas e considerando g = 10 m/s2, determine:
a) a intensidade da força que o cabo exerce
sobre o bloco.
b) a energia potencial do bloco em relação
ao solo.
c) a energia potencial do bloco em relação
a estaca.
03. (Uniderp – SP) Um corpo, de massa 5 kg inicialmente em repouso, realiza
movimento retilíneo uniformemente variado com aceleração de módulo igual a
2 m/s2, durante dois segundos.
Nessas condições, a energia cinética do corpo, ao final dos dois segundos de
movimento, é igual, em J a:
a) 5
b) 7
c) 10
d) 20
e) 40
04. Uma mola é esticada desde sua posição inicial, não-alongada, até uma
posição em que o alongamento é 10 cm. O gráfico mostra a intensidade da força
tensora em função do alongamento.
Determine:
a) a constante elástica da mola;
b) o trabalho realizado pela força tensora no
alongamento de 0 a 10 cm.
05. (Fuvest-SP) Uma bala de morteiro de massa 500 gramas está a uma altura de
50 m acima do solo horizontal com velocidade de módulo 10 m/s, em um
instante t0. Tomando-se o solo como referencial e adotando-se g = 10 m/s2,
determine para o instante t0:
a) a energia cinética da bala;
b) a energia potencial gravitacional da bala.
06. (USF-SP) Em determinado intervalo de tempo, um corpo de massa de 6,0 kg
tem sua velocidade aumentada de 2,0 m/s para 5,0 m/s. Qual é o trabalho da
força resultante nesse intervalo de tempo, em joules?
07. Um robô eletromecânico, de 20 kg, move-se com velocidade inicial de 5 m/s,
quando passa a sofrer uma ação de força resultante igual a 10 N. Em
conseqüência dessa ação, ele atinge a velocidade de 8,0 m/s. Sabendo-se que a
força resultante é constante e paralela ao deslocamento do robô, determine:
a) o trabalho realizado pela força resultante;
b) o deslocamento ocorrido durante o processo descrito;
c) o intervalo de tempo da fase de aceleração.
08. (Fuvest – SP) Uma pedra com massa m = 0,10 kg é lançada verticalmente
para cima com energia cinética Ec = 20 J. Dado: g = 10 m/s2. Qual a altura
máxima atingida pela pedra?
Ponto final (altura máxima)
Ponto inicial (embaixo)
hMÁX
h=0
09. (Unirio – RJ) A figura representa um carrinho de massa m deslocando-se sobre o trilho de
uma montanha russa num local onde a aceleração da gravidade tem módulo g = 10 m/s 2.
Considerando que a energia mecânica do carrinho se conserva durante o movimento e, em P,
o módulo de sua velocidade é 8,0 m/s, teremos no ponto Q uma velocidade de módulo igual
a:
Q
P
8,0 m
5,0 m
10. (Maringá) O que podemos dizer do trabalho realizado por uma força
conservativa?
a) É sempre nulo.
b) Será diferente para cada tipo de trajetória.
c) É sempre negativo.
d) Independe da trajetória.
e) É sempre negativo.
11. O gráfico mostra como varia a resultante sobre um corpo de massa 20 kg,
inicialmente em repouso e que possui a mesma direção e o mesmo sentido do
deslocamento do corpo. Calcule a velocidade do corpo após percorrer 10 m.
R (N)
a)
b)
c)
d)
e)
20 m/s
10 m/s
5 m/s
4 m/s
12 m/s
200
V0  0

R
x
S(m)
0
0
10
12. Um corpo de massa 0,5 kg adquire velocidade em função do tempo de
acordo com a lei v = 6 +2.t (no SI). A energia do corpo no instante 4 s é de:
a)
b)
c)
d)
e)
36 J
49 J
54 J
72 J
98 J
UFC – CE) Um corpo de massa m se movimenta num campo de forças
conservativas. Sua energia mecânica é igual a 60 J e o gráfico de sua energia
potencial em função da posição é visto no diagrama.
EP (J)
60
40
20
x (m)
0
2,0
4,0
6,0
8,0
Nestas condições, podemos afirmar que, no ponto da abscissa:
a) x = 8 m, a energia mecânica é nula.
b) x = 0 m, a energia cinética é máxima.
c) x = 8 m, a energia cinética é nula.
d) x = 6 m, a energia cinética é nula.
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