Questões de Concurso sobre Termologia

 
 
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Considere o modelo de um fluido em equilíbrio no campo gravitacional. Admitindo que o fluido é um gás ideal contido na atmosfera isotérmica, e sabendo que a densidade e a pressão em z = 0 são ρ0 e P0, pode-se concluir que a pressão em função da altitude z é ( g é intensidade da gravidade):


Imagem associada para resolução da questão



A

P (z) = Po + ( ρo / Po) gz


B

P ( z ) = Po – ( ρo / Po) gz


C

P (z) = Po exp [ - ( ρo / Po) gz ]


D

P (z) = Po exp [ ( ρo / Po) gz ]


E

P (z) = Po { 1 – exp [ - ( ρo / Po) gz ] }

Observar o comportamento do ar quando submetido a condições diferentes de temperatura propicia o desenvolvimento de ideias científicas, como a possibilidade de entender melhor o mundo ao seu redor. A esse respeito, observe as figuras A e B, que ilustram dois balões de borracha preenchidos com ar, inicialmente de mesmo volume (Fig. A), os quais são colocados em contato prolongado (Fig. B), um com água gelada e outro com água morna, obtida do chuveiro.


Imagem associada para resolução da questão


Fonte: Canto e Canto, 2019


A variação de volume presente na Fig. B deve-se


A

à variação da temperatura, visto que, em temperaturas mais baixas, ocorre a diminuição e, em temperaturas mais altas, o aumento do volume do ar dentro do balão.


B

à variação da temperatura, visto que, em temperaturas mais baixas, ocorre o aumento e, em temperaturas mais altas, a diminuição do volume do ar dentro do balão.


C

a outros fatores, considerando que a temperatura não tem relação com a expansão do volume do ar presente nos balões.


D

ao tamanho do balão, pois a temperatura não interfere na variação do volume do ar dentro do balão.


E

à forma como o ar foi colocado dentro do balão e não à diferença de temperatura.

O gráfico abaixo indica a variação de temperatura ΔT, em função da quantidade de calor Q, transferida a dois sistemas A e B, de massas iguais, inseridos em calorímetros ideais.


Imagem associada para resolução da questão


De acordo com a análise gráfica é possível concluir que a relação entre o calor específico (cA) e (cB) dos materiais presentes nos sistemas A e B, respectivamente, é


A

cA = 4.cB


B

cA = 2.cB


C

cA = cB


D

cA =


E

cA =

Um aquecedor elétrico de dados nominais (1,0 kW-220 V) é ligado normalmente na rede elétrica e inserido em um frasco adiabático contendo 1,0 L de água (d = 1,0 g/mL: c = 1,0 cal/g. oC) a 0 oC em contato com 500 g de gelo (Lfusão = 80 cal/g) a 0 oC também. O sistema é aquecido até atingir a temperatura de 20 °C. Considerando a relação de 4 joules para cada caloria, o intervalo de tempo necessário para o sistema atingir tal temperatura deve ser de


A

3min20s.


B

1min23s.


C

4min40s.


D

2min40s.


E

18,06 s.

Segundo a Primeira Lei da Termodinâmica, que se refere à conservação da energia, , em que é a variação da energia e é o trabalho realizado.


C

Certo


E

Errado

O gráfico representa a relação entre a temperatura medida em uma escala de temperatura hipotética X e a temperatura medida na escala Celsius, sob pressão normal.


Imagem associada para resolução da questão


A temperatura de fusão do gelo e a de ebulição da água são, em graus X, respectivamente iguais a


A

-20 e 50.


B

20 e 50.


C

-20 e 55.


D

20 e 55.


E

-20 e 60.

Ano: 2022
Prova: VUNESP - PC RR - Perito Criminal - Área Física - 2022

Um recipiente de gás tem uma parede que pode suportar rascunho pressão máxima de 2,2 MPa. O recipiente contém gás a 4,0 × 105 Pa e 350 K. Se o recipiente estiver sendo aquecido constantemente, negligenciando a mudança de volume, a temperatura na qual a parede do recipiente se rompe é, em graus Celsius:


A

162,5.


B

192,5.


C

826.


D

1.652.


E

1.925.

A dilatação da água apresenta um comportamento diferente da maioria das substâncias. O gráfico ilustra a variação da densidade da água com a temperatura.


Imagem associada para resolução da questão


(Disponível em: https://cref.if.ufrgs.br)


Quando certa quantidade de água é resfriada de 20 °C até 6 °C, a massa dessa quantidade de água


A

aumenta e o volume diminui.


B

aumenta e o volume permanece constante.


C

diminui e o volume aumenta.


D

permanece constante e o volume aumenta.


E

permanece constante e o volume diminui.

O calor é uma energia térmica que flui de um corpo para outro quando existe uma diferença de temperatura entre eles. O calor pode ser transferido de três formas, marque a opção que identifica um deles e o conceitua corretamente:


A

DILATAÇÃO: processo que não depende de um meio material para ocorrer a troca de calor entre os corpos, apenas uma diferença de ondas eletromagnéticas.


B

RADIAÇÃO: transmissão de calor entre dois sólidos que estão em contato e que apresentam diferentes temperaturas.


C

CONDUÇÃO: por causa da variação da temperatura, ocorre uma alteração das dimensões de um determinado material.


D

TERMOLIZAÇÃO: por meio de processos térmicos de diferenciação de polarização das moléculas ocorre a passagem de calor de um corpo ao outro.


E

CONVECÇÃO: ocorre entre fluídos (líquidos ou gases) quando a parte inferior do fluido está mais quente que a parte superior.

Uma determinada substância pode mudar de uma fase para outra através do recebimento ou do fornecimento de calor. Uma mudança possível é a


A

fusão, que é a passagem de uma substância de uma fase sólida para gasosa.


B

solidificação, que é a passagem de uma substância de uma fase líquida para sólida.


C

condensação, que é a passagem de uma substância de uma fase gasosa para sólida.


D

vaporização, que é a passagem de uma substância de uma fase sólida para líquida.


E

sublimação, que é a passagem de uma substância de uma fase sólida para líquida.

A propriedade fundamental em Termodinâmica é o trabalho (movimento contra uma força), e a capacidade de um sistema realizar trabalho é a sua Energia Interna (U). Como não é possível medir a energia total de um sistema, utiliza-se a variação de energia (ΔU) para efetuar esse registro. O símbolo w é utilizado para apresentar a energia transferida a um sistema pelo trabalho (ΔU = w). Considerando que não exista nenhum outro tipo de transferência de energia, nota-se que:


A

na expansão de um gás, o sistema recebe energia na forma de trabalho.


B

quando um trabalho é realizado sobre um sistema, sua energia interna diminui.


C

valores positivos para w significam que energia foi transferida para um sistema.


D

quando a energia interna de um sistema aumenta, o trabalho realizado por ele possui valor negativo.


E

a compressão de um gás dentro de um sistema termicamente isolado acarreta na redução de sua energia interna.

Ano: 2022
Prova: VUNESP - PC RR - Perito Criminal - Área Física - 2022

O rótulo em uma lata pressurizada de desodorante spray adverte contra o aquecimento da lata acima de 130 ºF. Em graus Celsius, esta temperatura é


A

54.


B

90.


C

98.


D

115.


E

122.

A quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1,0 Kg de uma substância por um Kelvin é:


A

a capacidade térmica.


B

o calor específico.


C

o calor latente.


D

o calor fundente.


E

a caloria.

O gráfico mostra a curva de aquecimento de uma substância.


Imagem associada para resolução da questão


A etapa que apresenta a substância exclusivamente em seu estado de agregação de maior organização é representada pelo número


A

I


B

II


C

III


D

IV


E

V

Boltzmann propôs um modelo em que as partículas de um gás somente poderiam ser encontradas em pequenas células, com valores discretos de energia. O estado microscópico desse gás ficaria completamente especificado se a energia de cada partícula fosse conhecida. Boltzmann chamava esses estados microscópicos de configurações do gás e propunha que todas as configurações possíveis fossem igualmente prováveis. Boltzmann provou que a entropia termodinâmica S de um sistema, a uma dada energia E, era relacionada ao número W de estados microscópicos possíveis por meio de S = k logW, em que k é a constante de Boltzmann. De forma geral, qual das opções abaixo apresenta o termo exponencial da chamada de distribuição de Boltzmann?


A


B


C


D

A figura abaixo mostra um ciclo fechado de um gás. A variação da energia interna do gás ao passar de A para C ao longo da trajetória ABC é igual a -150 J. Quando passa de C para D, o gás recebe 110 J na forma de calor. Mais 120 J são recebidos quando o gás passa de D para A Sabendo disso, determine o trabalho realizado sobre o gás quando passa de C para D, considerando que a figura não foi desenhada em escala, e assinale a opção correta.

-

Imagem associada para resolução da questão


A

80 J


B

140 J


C

160 J


D

240 J


E

300 J

Acerca do assunto gases ideais ou reais, aponte a alternativa correta.


A

A equação de Van der Waals é indispensável ao se considerar a interação física entre as moléculas de um gás mas desprezíveis suas dimensões físicas.


B

Para que um gás real apresente um comportamento semelhante ao de um gás perfeito, ele deve ser submetido a altas pressões e baixas temperaturas.


C

As forças de Van der Waals são consideradas de atração forte entre os átomos ou moléculas não polares que induzem um momento de dipolo temporário.


D

A equação de Van der Waals para os gases tem a função de corrigir as hipóteses básicas para a validade da equação de estado de um gás ideal.


E

Um gás é considerado ideal quando as forças de interação entre suas moléculas são desprezíveis e as colisões entre elas são inelásticas.

Um recipiente metálico, cujo coeficiente de dilatação volumétrico tem valor igual a 3,6 . 10-5 ºC-1, na temperatura de 20 ºC apresenta um volume interno de 0,2 litros e está completamente cheio com um líquido X. Quando o conjunto (recipiente + líquido) é aquecido até uma temperatura de 120 ºC extravasa um volume equivalente a 2,08 cm3 de líquido. Determine, em ºC-1, o valor do coeficiente de dilatação volumétrico real do líquido X.


A

0,36 . 10-6


B

1,36 . 10-4


C

1,40 . 10-4


D

4,20 . 10-4

   
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