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Exercícios sobre energia potencial

Teste seus conhecimentos por meio desta lista de exercícios sobre energia potencial, energia associada à posição dos corpos que pode ser elástica, elétrica ou gravitacional.

Perguntas

Questão: 1

(Fuvest - adaptada) No rótulo de uma lata de leite em pó lê-se “valor energético: 1509 kJ por 100 g (361 kcal)”. Se toda energia armazenada em uma lata contendo 400 g de leite fosse utilizada para levantar um objeto de 10 kg, a altura máxima atingida seria de aproximadamente (g = 10 m/s²):

A) h = 50,37 km

B) h = 71,36 km

C) h = 61,37 km

D) h = 60,36 km

E) h = 70,36 km

Questão: 2

(Fatec) Um bloco de massa 0,60 kg é abandonado, a partir do repouso, no ponto A de uma pista no plano vertical. O ponto A está a 2,0 m de altura da base da pista, onde está fixa uma mola de constante elástica 150 N/m. São desprezíveis os efeitos do atrito e adota-se g = 10 m/s². A máxima compressão da mola vale, em metros:

A) 0,80

B) 0,40

C) 0,20

D) 0,10

E) 0,05

Questão: 3

(UCB) Determinado atleta usa 25% da energia cinética obtida na corrida para realizar um salto em altura sem vara. Se ele atingiu a velocidade de 10 m/s, considerando g = 10 m/s², a altura atingida em razão da conversão de energia cinética em potencial gravitacional é a seguinte:

A) 1,12 m.

B) 1,25 m.

C) 2,5 m.

D) 3,75 m.

E) 5 m.

Questão: 4

Calcule a energia potencial elétrica de uma carga elétrica de 50μC que está a 0,4 m de carga elétrica de 30μC no vácuo.

Dados: ko=9109Nm2/C2

A) 1,94J

B) 9,62J

C) 14,13J

D) 25,69J

E) 33,75J

 

Questão: 5

Com base nos seus estudos a respeito da energia potencial, quais das alternativas abaixo são tipos de energia potencial?

I. Energia potencial elástica.

II. Energia potencial elétrica.

III. Energia potencial gravitacional.

IV. Energia potencial cinética.

A) Alternativas I, II e III.

B) Alternativas II, III e IV.

C) Alternativas I, II e IV.

D) Alternativas II e IV.

E) Alternativas I e III.

Questão: 6

Um corpo de 7,5 kg cai de uma altura h com energia potencial gravitacional de 225 J. Considerando que a aceleração da gravidade é de 10m/s2, calcule a altura da qual o corpo caiu.

A) 1 m

B) 2 m

C) 3 m

D) 4 m

E) 5 m

Questão: 7

Uma mola é deformada em 0,4 m quando sofre uma força F. Sabendo que ela apresenta uma energia potencial elástica de 1000 J, determine a força F feita sobre a mola.

A) 2000 N

B) 3000 N

C) 4000 N

D) 5000 N

E) 6000 N

Questão: 8

Uma carga elétrica de prova 6 nC está em uma região em que uma carga elétrica geradora produziu um potencial elétrico igual a 180 V. Com base nessas informações, calcule a energia potencial elétrica.

A) 0,96 nC

B) 1,08 μC

C) 2,32 pC

D) 4,89 mC

E) 7,14 fC

Questão: 9

Uma caixa de 15 kg despenca de uma altura de 5 metros. Considerando que a aceleração da gravidade é 10 m/s2, calcule a energia potencial gravitacional nessa caixa.

A) 750 J

B) 900 J

C) 1050 J

D) 1200 J

E) 1350 J

Questão: 10

Calcule a energia potencial elástica em uma mola de constante elástica 10 N/m que está a 0,2 m da sua posição de equilíbrio.

A) 0,05 J

B) 0,1 J

C) 0,2 J

D) 0,4 J

E) 0,8 J

Questão: 11

Qual a energia potencial elétrica que um capacitor armazena quando sofre uma diferença de potencial elétrico de 220 V e injeta cargas elétricas de 10 C?

A) 550 J

B) 760 J

C) 980 J

D) 1100 J

E) 2200 J

Questão: 12

Quais das alternativas apresentam as unidades de medidas correspondentes às grandezas físicas estudadas na energia potencial?

I. A energia potencial elétrica é medida em Newton.

II. A carga elétrica é medida em Coulomb.

III. A energia potencial gravitacional é medida em Newton.

IV. A altura é medida em metros por segundo.

V. A energia potencial elástica é medida em Joule.

VI. A força elástica é medida em Joule.

A) Alternativas I e II.

B) Alternativas III e IV.

C) Alternativas V e VI.

D) Alternativas I e VI.

E) Alternativas II e V.

Respostas

Questão: 1

Alternativa D.

Primeiramente, calcularemos o valor energético de 400 gramas de leite, utilizando uma regra de três simples:

100gramas1509103J

400gramasx

x100=1509103400

x=603600000100

x=6036000

x=6036103J

Calcularemos a altura máxima atingida por meio da fórmula da energia potencial gravitacional:

Epg=mgh

6036103=1010h

6036103=100h

h=6036103100

h=60361000100

h=60360m

Por fim, converteremos de metros para km dividindo por mil, assim obtemos:

h=603601000

h=60,36km

Questão: 2

Alternativa B.

Nesse caso temos a transformação da energia potencial gravitacional em energia potencial elástica, então para calcularmos a máxima compressão da mola é necessário igualar as duas energias:

Epg=Eel

mgh=kx22


0,6102=150x22

12=75x2

x2=1275

x2=0,16

x=0,16

x=0,4m

Questão: 3

Alternativa B.

Nesse caso temos a transformação de 25% da energia cinética em energia potencial gravitacional, então para calcularmos a altura atingida é necessário igualar as duas energias:

25%Ec=Epg

25100mv22=mgh

251001022=10h

251001002=10h

12,5=10h

h=12,510

h=1,25m

Questão: 4

Alternativa E.

Calcularemos a energia potencial elétrica da carga elétrica através da sua fórmula:

Epel=k|Q||q|d

Como as cargas elétricas estão no vácuo, a constante eletrostática do meio k é dada pela constante eletrostática do vácuo ko:

Epel=ko|Q||q|d

Epel=9109|50μ||30μ|0,4

Substituiremos no lugar do símbolo micro (μ) o seu valor de 106, então:

Epel=9109|50106||30106|0,4

Epel=13500109660,4

Epel=33750103

Epel=33,75103103

Epel=33,75J

Questão: 5

Alternativa A.

A energia potencial cinética não existe, o que temos é a energia cinética, que não é um tipo de energia potencial, já que ela não depende da posição e sim da velocidade.

 

Questão: 6

Alternativa C.

Calcuremos a altura da qual o corpo caiu através da fórmula da energia potencial gravitacional:

Epg=mgh

225=7,510h

225=75h

h=22575

h=3m

Questão: 7

Alternativa D.

Calcularemos a força elástica da mola, utilizando a fórmula que a relaciona à energia potencial elástica e à deformação da mola:

Epel=Felx2

1000=Fel0,42

2000=Fel0,4

Fel=20000,4

Fel=5000N

Questão: 8

Alternativa B.

Calcularemos a energia potencial elétrica através da fórmula que relaciona a carga elétrica ao potencial elétrico:

Epel=qV

Epel=6n180

Substituiremos no lugar do símbolo nano (n) o seu valor de 109, então:

Epel=6109180

Epel=1080109

Epel=1,08103109

Epel=1,081039

Epel=1,08106

Epel=1,08μC

Questão: 9

Alternativa A.

Calcularemos a energia potencial gravitacional através da sua fórmula:

Epg=mgh

Epg=15105

Epg=750J

Questão: 10

Alternativa C.

Calcularemos a energia potencial elástica a partir da sua fórmula:

Epel=kx22

Epel=10(0,2)22

Epel=100,042

Epel=0,2J

Questão: 11

Alternativa D.

Calcularemos a energia potencial elétrica nesse capacitor através da fórmula que a relaciona à carga elétrica e à diferença de potencial elétrico:

Epel=QΔU2

Epel=102202

Epel=1100J

Questão: 12

Alternativa E.

I. A energia potencial elétrica é medida em Newton. (incorreta)

A energia potencial elétrica é medida em Joule.

II. A carga elétrica é medida em Coulomb. (correta)

III. A energia potencial gravitacional é medida em Newton. (incorreta)

A energia potencial gravitacional é medida em Joule.

IV. A altura é medida em metros por segundo. (incorreta)

A altura é medida em metros.

V. A energia potencial elástica é medida em Joule. (correta)

VI. A força elástica é medida em Joule. (incorreta)

A força elástica é medida em Newton.


Fonte: Brasil Escola - https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-energia-potencial.htm