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Questões sobre 5 Questões de Fisica de Energia Cinetica – 1º ano – parte 2

Energia Cinética: 5 questões difíceis e contextualizadas para o 1º ano

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18 de julho de 2026
em Exercícios
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A energia cinética é um conceito central da Física no 1º ano do Ensino Médio, pois relaciona movimento, massa e velocidade em situações do cotidiano e em problemas quantitativos. Nesta seleção, o foco está no entendimento do comportamento da energia associada aos corpos em movimento.

As questões abaixo aprofundam aplicações, comparações entre situações e análise de grandezas envolvidas, exigindo atenção ao raciocínio físico e às relações matemáticas da energia cinética. O objetivo é treinar interpretação, cálculo e tomada de decisão com base nos conceitos do tema.

Questões sobre 5 Questões de Fisica de Energia Cinetica – 1º ano – parte 2

Questão 01

1. Um carrinho de supermercado de massa 20 kg desloca-se com velocidade de 3 m/s em um corredor. Ao ser impulsionado, passa a 6 m/s. Considerando a energia cinética, qual é a variação sofrida pelo carrinho nesse intervalo?

Gabarito: alternativa B). Correta. Como a energia cinética depende do quadrado da velocidade, dobrar a velocidade quadruplica a energia.

Comentários por alternativa:

  • A) Dobrar a velocidade não dobra a energia; a dependência é com v2.
  • B) Correta. Como a energia cinética depende do quadrado da velocidade, dobrar a velocidade quadruplica a energia.
  • C) Triplicar a energia exigiria outra relação; aqui o aumento é pelo quadrado da velocidade.
  • D) A energia aumenta com a velocidade; não há redução nesse caso.
  • E) A massa constante não mantém a energia igual se a velocidade muda.

Questão 02

2. Dois ciclistas atravessam uma pista reta. O ciclista 1 tem massa de 60 kg e velocidade de 5 m/s. O ciclista 2 tem massa de 75 kg e velocidade de 4 m/s. Qual conclusão sobre as energias cinéticas é correta?

Gabarito: alternativa D). Correta. Calculando, o ciclista 1 tem 750 J e o ciclista 2 tem 600 J.

Comentários por alternativa:

  • A) A velocidade não tem peso maior que a massa na fórmula.
  • B) A maior massa não compensou a velocidade menor neste caso.
  • C) As energias não coincidem; o cálculo mostra valores diferentes.
  • D) Correta. Calculando, o ciclista 1 tem 750 J e o ciclista 2 tem 600 J.
  • E) A energia cinética depende da massa e da velocidade.

Questão 03

3. Uma bola de boliche de 4 kg é lançada com velocidade de 2 m/s e, depois, com 8 m/s. Qual é a relação entre a segunda energia cinética e a primeira?

Gabarito: alternativa A). Correta. Se a velocidade quadruplica, a energia cinética cresce 16 vezes.

Comentários por alternativa:

  • A) Correta. Se a velocidade quadruplica, a energia cinética cresce 16 vezes.
  • B) Quadruplicar a velocidade não gera aumento de quatro vezes, mas de dezesseis vezes.
  • C) O aumento não é de oito vezes; isso não segue a relação v2.
  • D) Dobrar a velocidade não dobra a energia; ela cresce com o quadrado da velocidade.
  • E) A massa constante não impede a mudança da energia ao variar a velocidade.
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Questão 04

4. Um estudante observa dois patinadores em uma pista. O patinador X tem massa de 50 kg e velocidade de 6 m/s. O patinador Y tem massa de 75 kg e velocidade de 4 m/s. Sem fazer contas detalhadas, qual estratégia permite identificar corretamente quem tem maior energia cinética?

Gabarito: alternativa E). Correta. A expressão da energia cinética é Ec = m.v2/2, então a comparação deve usar massa e velocidade ao quadrado.

Comentários por alternativa:

  • A) A massa importa, mas a velocidade também entra de forma decisiva e ao quadrado.
  • B) A velocidade não atua sozinha; a massa também participa do cálculo.
  • C) A razão massa/velocidade não corresponde à energia cinética.
  • D) Somar os valores não representa a relação física da energia cinética.
  • E) Correta. A expressão da energia cinética é Ec = m.v2/2, então a comparação deve usar massa e velocidade ao quadrado.

Questão 05

5. Um automóvel de 1.000 kg está com energia cinética de 80.000 J. Se sua velocidade for reduzida à metade, mantendo a massa constante, qual será a nova energia cinética?

Gabarito: alternativa C). Correta. Se a velocidade cai pela metade, a energia cinética fica reduzida a um quarto.

Comentários por alternativa:

  • A) A inércia não mantém a energia cinética constante quando a velocidade muda.
  • B) Metade da velocidade não gera metade da energia, e sim um quarto.
  • C) Correta. Se a velocidade cai pela metade, a energia cinética fica reduzida a um quarto.
  • D) A massa constante não preserva a energia se a velocidade diminui.
  • E) Velocidade menor reduz, e não aumenta, a energia cinética.

Questão 06

6. Um objeto de 2 kg e outro de 8 kg são lançados com a mesma velocidade de 3 m/s. Um aluno afirma que o segundo tem quatro vezes mais energia porque tem quatro vezes mais massa. Essa afirmação está correta?

Gabarito: alternativa B). Correta. Com a mesma velocidade, a energia cinética é diretamente proporcional à massa.

Comentários por alternativa:

  • A) A velocidade sozinha não define a energia cinética; a massa entra diretamente.
  • B) Correta. Com a mesma velocidade, a energia cinética é diretamente proporcional à massa.
  • C) A massa maior não reduz o efeito da velocidade; ela aumenta a energia.
  • D) A queda livre não é necessária para essa proporcionalidade.
  • E) A energia cinética depende da massa e da velocidade, sim.

Questão 07

7. Um elevador transporta uma cabine de 600 kg que se move a 2 m/s. Em certo instante, sua velocidade passa para 5 m/s. Qual é o aumento da energia cinética da cabine nesse processo?

Gabarito: alternativa E). Correta. Ec inicial = 1.200 J e Ec final = 7.500 J, então a variação é 6.300 J.

Comentários por alternativa:

  • A) A variação não depende só da diferença entre as velocidades.
  • B) Multiplicar massa por variação de velocidade não fornece energia cinética.
  • C) A proporcionalidade não é direta com a velocidade final.
  • D) O valor não resulta dessa estimativa; é preciso calcular inicial e final.
  • E) Correta. Ec inicial = 1.200 J e Ec final = 7.500 J, então a variação é 6.300 J.

Questão 08

8. Em um experimento, uma esfera metálica e uma esfera de plástico, ambas de 1 kg, movem-se com velocidades diferentes. A metálica tem 4 m/s e a de plástico tem 2 m/s. Qual interpretação é mais adequada para comparar as energias cinéticas?

Gabarito: alternativa A). Correta. Com mesma massa, dobrar a velocidade faz a energia cinética quadruplicar.

Comentários por alternativa:

  • A) Correta. Com mesma massa, dobrar a velocidade faz a energia cinética quadruplicar.
  • B) A massa é a mesma; o material não torna uma maior por si só.
  • C) As massas são iguais, mas as velocidades diferentes geram energias diferentes.
  • D) Velocidade maior produz maior energia cinética neste caso.
  • E) A forma não é o fator principal na expressão da energia cinética.

Questão 09

9. Um estudante analisa dois corpos em movimento. O corpo P tem massa 10 kg e velocidade 7 m/s. O corpo Q tem massa 14 kg e velocidade 5 m/s. Qual alternativa apresenta corretamente a ordem das energias cinéticas, do maior para o menor?

Gabarito: alternativa D). Correta. Ec de P = 245 J e Ec de Q = 175 J, então P é maior.

Comentários por alternativa:

  • A) A velocidade menor de Q diminui seu valor de energia.
  • B) A massa maior de Q não superou a velocidade maior de P.
  • C) Os valores não produzem empate; o cálculo mostra diferença clara.
  • D) Correta. Ec de P = 245 J e Ec de Q = 175 J, então P é maior.
  • E) A compensação não ocorreu aqui; os valores finais são diferentes.

Questão 10

10. Uma bola de tênis de 0,06 kg é lançada com velocidade de 20 m/s. Em outro lance, a mesma bola atinge 30 m/s. Qual é o aumento percentual da energia cinética entre os dois lances?

Gabarito: alternativa C). Correta. A energia cresce com v2: de 24 J para 54 J, o aumento é de 125%.

Comentários por alternativa:

  • A) A variação da velocidade não determina sozinha o percentual da energia.
  • B) A energia não acompanha linearmente a velocidade.
  • C) Correta. A energia cresce com v2: de 24 J para 54 J, o aumento é de 125%.
  • D) A massa igual não implica energia igual quando a velocidade muda.
  • E) A relação não é de 200%; o cálculo correto usa o quadrado da velocidade.

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