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Em métodos de datação isotópica em séries radioativas, o sistema considerado adequado para obter idades sem ganho/perda de filhos é chamado sistema
isotópico idealmente "fechado".
aberto sem qualquer restrição.
com entrada contínua.
apenas para gases nobres.
baseado apenas em espectroscopia da radiação beta.
Suponha‑se que, em uma transformação isotérmica de um gás ideal, a temperatura não varie. Nesse caso, é correto afirmar que a energia interna não se altera e todo o calor trocado com o meio é convertido em trabalho.
Certo
Errado
Um gás ideal sofre uma expansão isotérmica, dobrando seu volume original. Se a pressão inicial do gás era de 100𝑘𝑃𝑎, qual será a pressão final?
50𝑘𝑃𝑎
200𝑘𝑃𝑎
100𝑘𝑃𝑎
25𝑘𝑃𝑎
150𝑘𝑃𝑎
Um aspecto essencial da dinâmica dos gases é o livre caminho médio das moléculas, conceito fundamental para compreender a difusão de partículas microscópicas, a viscosidade e a condutividade térmica dos gases.
Nesse contexto, o livre caminho médio de uma molécula de gás é definido como
a distância média percorrida pelas moléculas antes de escaparem do recipiente.
a maior distância percorrida pelas moléculas entre duas colisões sucessivas com outras moléculas.
a menor distância percorrida pelas moléculas entre duas colisões sucessivas com outras moléculas.
a distância média percorrida pelas moléculas antes de se decomporem.
a distância média percorrida pelas moléculas entre duas colisões sucessivas com outras moléculas.
Um termômetro a gás registra a pressão de 280mmHg para uma amostra de gás em contato com gelo fundente a 0 ºC. A pressão lida no termômetro quando ele for colocado em contato com vapor de água no ponto de ebulição normal será:
360 mmHg.
382 mmHg.
400 mmHg.
420 mmHg.
450 mmHg.
A figura a seguir ilustra as transformações sofridas por um gás ideal contido em um recipiente fechado com um pistão móvel. A partir da figura, avalie as afirmações abaixo e coloque V para verdadeiro ou F para falso. Em seguida assinale a alternativa com a sequência correta.

( ) O trabalho realizado pelo gás é de 3.105 J.
( ) A transformação BC se deu a volume constante, portanto é uma transformação isocórica.
( ) A quantidade de calor trocado no ciclo é igual a zero, pois temos uma transformação cíclica.
( ) O trabalho realizado sobre o gás é de 0,9.105 J.
F ‐ V ‐ F ‐ V
V ‐ F ‐ V ‐ F
V ‐ V ‐ V ‐ F
V ‐ V ‐ F ‐ F
Qual é o componente responsável por remover impurezas e umidade do ar comprimido antes de seu uso?
Filtro-regulador-lubrificador (FRL).
Válvula de retenção.
Atuador pneumático.
Reservatório de ar.
Manômetro.
O fator de compressibilidade (Z) é uma das melhores formas de se observar o comportamento ideal de um gás. Z= ƒ (T,P) para os gases reais.

Assinale a alternativa que expressa corretamente o fator de compressibilidade e seus valores para gases ideais e gases reais, respectivamente.

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Considerando o estudo dos gases, assinale a alternativa correta a respeito das definições de gás ideal, gás perfeito e vapor.
Gás ideal e gás perfeito são sinônimos e descrevem substâncias que obedecem à equação dos gases ideais em qualquer condição de temperatura e pressão.
Gás perfeito é uma aproximação teórica que considera interações intermoleculares desprezíveis e colisões perfeitamente elásticas, mas pode se comportar como um vapor em determinadas condições.
Vapor refere-se ao estado gasoso de uma substância que pode ser liquefeita por compressão isoterma, enquanto um gás ideal nunca pode ser liquefeito, independentemente da pressão aplicada.
Gás ideal é um modelo teórico que considera volume molecular nulo e ausência de forças intermoleculares, mas na prática todos os gases reais seguem exatamente esse comportamento.
Gás perfeito é aquele que obedece exatamente à equação dos gases ideais, mesmo em altas pressões e baixas temperaturas, sem apresentar desvios significativos.
Um mol de gás ideal sofre uma expansão isotérmica reversível a T = 300 K, passando de um volume inicial a V1 = 2,0 L para um volume final V2 = 6,0L.
Considere R = 8,314 J • -mol-1 • K-1 e ln(3) ≈ 1,10. Indique a variação de entropia do sistema 45 nesse processo.
24,80 J/K.
2,73 J/K.
9,14 J/K.
18,7 J/K.
Sob pressão de 2 atm, o volume de um gás ideal é 9 L. Esse volume varia para 1 L quando o gás sofre um processo adiabático. Considere que o expoente de Poisson para esse gás é γ = 1,5. A pressão final do gás será:
90 atm
27 atm
45 atm
54 atm
Um recipiente rígido contém 2,0 mol de um gás ideal monoatômico, inicialmente a T = 300 K. O gás é aquecido até T'= 600 K, mantendo-se o volume constante. Sabe-se que, para gases ideais, a energia interna total é proporcional à temperatura absoluta e depende do número de graus de liberdade de cada molécula.
Considerando R = 8,314 J/(mol-K), determine a variação da energia interna do gás nesse processo.
1,8 • 10⁴ J.
2,5 • 10³ J.
7,5 • 10³ J.
1,0 • 10⁴ J.
Uma certa quantidade de um gás real se comporta mais aproximadamente como um gás ideal quando
está em alta pressão, a uma temperatura alta.
está em alta pressão, a uma temperatura baixa.
ocupa um volume grande, a uma temperatura alta.
ocupa um volume pequeno, a uma temperatura baixa.
Um mergulhador transporta um cilindro de oxigênio em uma viagem. Inicialmente, o mergulhador estava em uma região com temperatura 300 K, chegando, após a viagem, a uma região com temperatura 280 K. O mergulhador observa que a pressão no tubo, que era originalmente de 150 atm, chegou ao destino marcando 120 atm.
Supondo que o gás dentro do tubo possa ser modelado como um gás ideal e que estivesse, tanto na partida quanto na chegada, em equilíbrio térmico com o ambiente na vizinhança, é correto afirmar que
não houve vazamento de gás, pois a pressão diminui apenas pela redução de temperatura.
houve vazamento de 1/3 do conteúdo original do tubo.
houve vazamento de 1/5 do conteúdo original do tubo.
houve vazamento de 1/7 do conteúdo original do tubo.
Um gás ideal inicialmente ocupa um volume V a uma pressão P. O gás expande até um volume final 2V e uma pressão P/2.
Considerando a situação apresentada, assinale a afirmativa CORRETA:
A energia interna do gás diminuiu.
A energia interna do gás aumentou.
O gás cedeu calor para uma fonte externa.
O gás recebeu calor de uma fonte externa.
Com relação aos processos isovolumétricos e isobáricos realizados em um gás ideal, assinale a afirmativa CORRETA:
Há realização de trabalho em ambos os processos.
Não há realização de trabalho em ambos os processos.
No processo isovolumétrico, não há realização de trabalho, mas, no isobárico, sim
No processo isovolumétrico, há realização de trabalho, mas, no isobárico, não.
Um gás ideal realiza um ciclo termodinâmico. Durante uma expansão isotérmica, o gás realiza 200 J de trabalho. Se o ciclo tem uma eficiência de 25%, o calor rejeitado pelo sistema, é aproximadamente de:
60 J
150 J
200 J
350 J
600 J
Considere que uma indústria de vinho encha suas garrafas de modo a deixar um espaço livre (ullage) de 6,0 mL entre a rolha e o nível de vinho, com o vinho a 68ºF. Considera-se que, a cada 1ºF de aumento na temperatura, o volume do ar (volume de ullage) diminui 0,16 mL, devido à dilatação do vinho. Se tomarmos a pressão inicial de 110 kPa dentro do espaço livre e tratando o ar como um gás ideal, qual será a pressão após um aumento de 20ºF?
Aproximadamente 0,805 kPa.
Aproximadamente 90 kPa.
Aproximadamente 165 kPa.
Aproximadamente 244 kPa.
Aproximadamente 281 kPa.
A densidade de um gás independe das condições de pressão e temperatura.
Certo
Errado
Um cilindro com 20 kg de ar comprimido a 200 bar está conectado por meio de uma válvula a um tanque, conforme a figura abaixo.

Inicialmente, a válvula está fechada e o tanque está com vácuo. Então, a válvula é aberta até que o tanque atinja a pressão de 3 bar, momento em que a válvula é fechada. Considerando que esse processo acontece a uma temperatura constante de 300 K, que o ar é um gás ideal, que o volume do tanque é de 0,574 m³ e que a constante particular para o ar é R = 0,2870 (kN.m)/(kg.K), a pressão residual no cilindro após preencher o tanque será de:
150 bar
160 bar
170 bar
180 bar
190 bar