QCM : Introduction à l'énergie cinétique et potentielle — 7 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel est le rôle de l’énergie mécanique d’un système ?

Être l’énergie qu’un corps possède du fait de son altitude
Être l’énergie qu’un corps possède du fait de son mouvement
Être la somme de son énergie de position et de son énergie cinétique
Être la conversion de l’énergie de position en énergie cinétique

Être la somme de son énergie de position et de son énergie cinétique

Explication

L’énergie mécanique d’un système correspond à la somme de son énergie de position et de son énergie cinétique. Les autres propositions décrivent soit l’énergie cinétique, soit l’énergie potentielle de position, soit un effet de la chute libre. À revoir : Énergie cinétique et énergie potentielle de position. Appui du cours : « L’énergie mécanique d’un système est la somme de son énergie de position et de son énergie cinétique. »

2. Par rapport à la masse, comment l’énergie cinétique dépend-elle de la vitesse ?

Elle est proportionnelle à la masse et à la racine carrée de la vitesse.
Elle est proportionnelle à la masse et au carré de la vitesse.
Elle est proportionnelle à la masse et à la vitesse.
Elle est proportionnelle à la masse et inversement proportionnelle à la vitesse.

Elle est proportionnelle à la masse et au carré de la vitesse.

Explication

L’extrait précise que l’énergie cinétique dépend de la masse et du carré de la vitesse, et non d’une simple proportionnalité à la vitesse ou d’une relation inverse. À revoir : Formule et propriétés de l'énergie cinétique. Appui du cours : « L’énergie cinétique d’un système est proportionnelle à sa masse et au carré de sa vitesse. »

3. Que désigne l’énergie cinétique ?

La masse d’un système en mouvement
La vitesse d’un système en mouvement
Une grandeur liée au mouvement d’un système
La force exercée sur un système en mouvement

Une grandeur liée au mouvement d’un système

Explication

Le passage définit l’énergie cinétique comme une grandeur liée au mouvement d’un système. Les autres propositions reprennent des grandeurs présentes en physique, mais elles ne correspondent pas à cette définition. À revoir : Calcul de la vitesse à partir de l'énergie cinétique et de la masse. Appui du cours : « Énergie cinétique : grandeur liée au mouvement d’un système, calculée avec la relation $Ec = \frac{1}{2} \times m \times v^2$. »

4. Que sont les voies d’arrêt d’urgence ?

Des couloirs réservés aux piétons pour traverser rapidement
Des zones de stationnement pour immobiliser les camions de livraison
Des rampes métalliques destinées à accélérer les véhicules
De grands bacs à sable en ligne droite permettant aux véhicules en détresse de s’arrêter

De grands bacs à sable en ligne droite permettant aux véhicules en détresse de s’arrêter

Explication

Le passage définit les voies d’arrêt d’urgence comme de grands bacs à sable en ligne droite servant à arrêter les véhicules en détresse. À revoir : Applications du calcul d'énergie cinétique aux déplacements et situations d'urgence. Appui du cours : « Ces voies consistent en de grands bacs à sable en ligne droite permettant aux véhicules en détresse de s’arrêter. »

5. Quelle est la conséquence du fait qu’un camion roule à 120 km/h sur autoroute ?

Le camion respecte la limitation
La limitation ne s’applique plus aux poids lourds
La vitesse autorisée passe à 120 km/h
Le camion est en infraction

Le camion est en infraction

Explication

Le texte indique explicitement que 120 km/h est supérieur à 110 km/h, et que dans ce cas le camion est en infraction. À revoir : Interprétation de la vitesse et respect des limitations sur autoroute. Appui du cours : « Comme 120 km/h est supérieur à 110 km/h, le camion est en infraction. »

6. Dans une centrale hydraulique, que peut-on déduire si la hauteur de chute augmente ?

La turbine cesse de tourner
La vitesse de l’eau pendant sa chute augmente
L’alternateur produit moins d’électricité
La production d’électricité devient indépendante de la chute

La vitesse de l’eau pendant sa chute augmente

Explication

Le texte établit une relation directe : plus la hauteur de chute est importante, plus la vitesse de l’eau acquise pendant sa chute est grande. À revoir : Production d'électricité hydraulique liée à la hauteur d'eau et à la vitesse. Appui du cours : « Plus la hauteur de chute est importante, plus la vitesse de l’eau acquise pendant sa chute est grande. »

7. Si l’on veut obtenir une variation d’énergie potentielle de 300 kJ avec une hauteur de 50 m, quelle masse d’eau faut-il faire chuter ?

6 000 kg
300 kg
600 kg
1 500 kg

600 kg

Explication

Avec Epp = m × g × h, pour 300 kJ et 50 m, le calcul indiqué dans la source donne une masse de 600 kg. À revoir : Calcul de la masse d'eau nécessaire pour une variation donnée d'énergie potentielle. Appui du cours : « Pour h = 50 m et Epp = 300 kJ, on obtient m = 300 000 / (10 × 50) = 600 kg. »

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Mémorisez les réponses avec 14 flashcards sur Introduction à l'énergie cinétique et potentielle.

Énergie cinétique — définition ?

Énergie liée au mouvement d’un corps.

Énergie potentielle de position — rôle ?

Représente l’énergie due à l’altitude d’un corps.

Énergie mécanique — composition ?

Somme de l’énergie de position et cinétique.

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