Questão 01 sobre Energia: (FEI-SP) O gráfico a seguir é uma reta e representa a variação da força resultante que atua em um corpo de 1,2 kg em função do deslocamento. Sabe-se que a velocidade na posição x = 2 m é de 4 m/s. Qual é a velocidade do corpo na posição x = 4 m?

A) 10 m/s
B) 6 m/s
C) 8 m/s
D) 16 m/s
E) 9,6 m/s
Questão 02. (PUC Minas) Uma bola é arremessada verticalmente para baixo, do alto de um edifício. No ponto de lançamento, a bola possui uma energia potencial EP = 10 J e uma energia cinética Ec = 5,0 J. A resistência do ar no local da experiência não pode ser desprezada.
Na metade da altura, a energia potencial é:
A) igual a 15 J.
B) menor que 5,0 J.
C) igual a 5,0 J.
D) igual a 10 J.
E) maior que 15 J.
Questão 03. (UEL-PR) A figura 1 representa um sistema composto de três esferas de mesma massa unidas por três molas idênticas. O sistema é posto a oscilar, deslocando-se entre as posições indicadas nas figuras 2 e 3:

Pode-se dizer que a energia potencial elástica máxima do sistema ocorre:
A) somente na posição da figura 1.
B) somente na posição da figura 2.
C) somente na posição da figura 3.
D) nas posições das figuras 1 e 2.
E) nas posições das figuras 2 e 3.
Questão 04 sobre Energia: (FCMMG) Uma montanha-russa tem a forma da figura a seguir. Um carrinho desliza em seus trilhos, considerados com atrito desprezível, passando pelos diversos pontos 1, 2, 3 e 4, cujas alturas são, respectivamente, d, d/2, 3d/4 e 0. O carrinho tem massa m e passa pelo ponto 1 com energia cinética igual a mgd/2.

Três alunos fizeram as seguintes afirmações sobre essa situação:
Josefina – A energia cinética do carrinho no ponto 2 é igual a mgd.
Gabriel – A energia potencial gravitacional do carrinho no ponto 3 é igual à sua energia cinética.
Rosana – A energia mecânica do carrinho no ponto 4 é igual a 3mgd/2.
Pode-se afirmar que:
A) apenas Gabriel fez afirmação correta.
B) apenas Josefina fez afirmação correta.
C) apenas Josefina e Rosana fizeram afirmações corretas.
D) os três alunos fizeram afirmações corretas.
Questão 05. (FCMMG) Um ciclista se move a 6,0 m/s quando, então, desce uma rua cujo desnível é de 3,0 m, chegando à sua base com 12 m/s, como mostra a figura.

Com relação a essa situação, pode-se afirmar que:
A) o trabalho realizado pelos atritos é igual à perda de energia potencial do conjunto bicicleta-ciclista.
B) a variação da energia cinética do conjunto bicicleta-ciclista é apenas devido ao desnível da rua.
C) durante a descida, o ciclista pedalou, acrescendo energia cinética ao conjunto bicicleta-ciclista.
D) os dados da situação mostram que o ciclista não pedalou durante a descida, pois sua energia mecânica foi conservada.
Questão 06. (UFMG) Daniel e André, seu irmão, estão parados em um tobogã, nas posições mostradas na figura:

Daniel tem o dobro do peso de André, e a altura em que ele está, em relação ao solo, corresponde à metade da altura em que está seu irmão. Em um certo instante, os dois começam a escorregar pelo tobogã. Despreze as forças de atrito.
É CORRETO afirmar que, nessa situação, ao atingirem o nível do solo, André e Daniel terão:
A) energias cinéticas diferentes e módulos de velocidades diferentes.
B) energias cinéticas iguais e módulos de velocidades iguais.
C) energias cinéticas diferentes e módulos de velocidades iguais.
D) energias cinéticas iguais e módulos de velocidades diferentes.
Questão 07 sobre Energia: (EFOA-MG) Um bloco de massa 2,0 kg sobe a rampa ilustrada na figura adiante, comprimindo uma mola de constante elástica k = 200 N/m até parar em B.

Sabe-se que a velocidade do bloco em A era 8,0 m/s e que não houve quaisquer efeitos dissipativos no trecho entre os pontos A e B.
Considerando-se a aceleração da gravidade local igual a 10 m/s2, pode-se afirmar que a compressão MÁXIMA da mola terá sido:
A) 0,60 m.
B) 0,65 m.
C) 0,50 m.
D) 0,80 m.
E) 0,85 m.
Questão 08. (UFJF-MG) Um garoto brinca com uma mola espiral. Ele coloca a mola em pé numa mesa e apoia um pequeno disco de plástico em cima da mola. Segurando a borda do disco, ele comprime a mola, encurtando-a 5 mm. Após o garoto soltar os dedos, a mola projeta o disco 100 mm para cima (contando da altura de lançamento; veja a figura). Quanto subiria o disco se o garoto comprimisse a mola por 10 mm? Suponha que toda energia potencial da compressão da mola seja transferida para o disco e que a mola seja ideal.
Marque a resposta CERTA.

A) 400 mm
B) 200 mm
C) 100 mm
D) 80 mm
E) 90 mm
Questão 09. (Unimontes-MG–2008) Um atleta de massa 87,5 kg, praticante de bungee jumping (veja as figuras), pula de uma estrutura de 187 m de altura, preso a uma corda, cujo comprimento natural (comparável ao comprimento de equilíbrio de uma mola) é 72 m e cujo coeficiente de elasticidade é k = 35 N/m (comparável ao coeficiente de uma mola). Considerando que o rapaz se move em queda livre enquanto a corda não começa a ser esticada, num local onde g = 10 m/s2, a MENOR distância que ele chegará do solo é:

A) 50 m.
B) 30 m.
C) 40 m.
D) 25 m.
Questão 10 sobre Energia: (UFMG) Em um laboratório de Física, Agostinho realiza o experimento representado, esquematicamente, na figura adiante

Agostinho segura o bloco K sobre uma mesa sem atrito. Esse bloco está ligado por um fio a um outro bloco L, que está sustentado por esse fio. Em um certo momento, Agostinho solta o bloco, e os blocos começam a se movimentar. O bloco L atinge o solo antes que o bloco K chegue à extremidade da mesa. Despreze as forças de atrito.
Os blocos K e L são idênticos, e cada um tem massa m.
A altura da mesa é H, e o bloco L, inicialmente, está a uma altura h do solo. A aceleração da gravidade é g.
Nessas condições, imediatamente antes de o bloco L atingir o solo, a energia cinética do conjunto dos dois blocos é:
A) mg(H – h).
B) mgh.
C) mgH.
D) mg(H + h).
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Gabarito com as respostas da lista de exercícios de Física sobre Energia:
01. B;
02. C;
03. E;
04. D;
05. C;
06. D;
07. A;
08. A;
09. D;
10. B

Doutorando em Genética e Biologia Molecular – UESC-BA
Mestre em Genética e Biologia Molecular – UESC-BA
Pós-Graduado em Metodologia do Ensino de Biologia e Química – FAEL
Licenciado em Ciências Biologias – IFMT/Campus Juína