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Assinale a alternativa que completa a frase corretamente.
“A escala Celsius baseia-se em dois pontos fixos: o ponto de fusão do gelo, que é ____, e o ponto de ebulição da água, que é ____, sob pressão atmosférica normal.”
0 ºC; 100 ºC
-273.15 ºC; 100 ºC
32 ºC; 212 ºC
0 ºC; 373 ºC
-40 ºC; 40 ºC
Calor é energia térmica em trânsito entre corpos com diferentes temperaturas. A propagação do calor pode ocorrer por condução, convecção ou irradiação. Em relação ao tema, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando cada forma de propagação à sua descrição.
Coluna 1
1. Condução.
2. Convecção.
3. Irradiação.
Coluna 2
( ) Transmissão de calor que ocorre entre um corpo sólido e um fluido (líquido ou gasoso) em movimento.
( ) Transmissão do calor através do espaço, sem a necessidade de qualquer meio material.
( ) Transmissão de calor molécula a molécula, sendo necessária a existência de um meio material.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
1 – 2 – 3.
2 – 3 – 1.
2 – 1 – 3.
3 – 2 – 1.
3 – 1 – 2.
Após a atividade com água e termômetros, o professor conduz uma roda de conversa com seus estudantes e aborda as diferentes formas de aquecimento de água utilizadas nas residências como uso de fogão a gás, a lenha e fornos de indução, evidenciando a Pegada de Carbono de cada uma delas. Considerando os fundamentos teórico-metodológicos do ensino, a atividade do professor indica a dimensão
epistêmica, predominante em abordagens de Ensino por Investigação.
axiológica, predominante em abordagem Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente.
ontológica, predominante em abordagem ligada à Teoria da Aprendizagem Significativa.
atitudinal, predominante em abordagem de Aprendizagem Baseada em Projetos.
Tendo em vista o ciclo da água, assinale a alternativa que apresenta corretamente os estados físicos da água no ambiente natural.
Líquido, gasoso e plasma.
Condensado, líquido, vapor e plasma.
Sublimado, fundido e sólido.
Sublimado, plasma e líquido.
Líquido, sólido e gasoso.
Uma grandeza física é uma grandeza ou propriedade termométrica, quando varia proporcionalmente com a variação de temperatura, de modo que ela pode ser usada como referência para se determinar uma temperatura.
Considere as seguintes grandezas físicas:
I. Pressão de um gás.
II. Comprimento de uma haste metálica.
III. Peso de um material.
IV. Volume de um material.
As grandezas que podem ser consideradas termométricas são:
I, II e III.
I, II e IV.
II, III e IV.
I, III e IV.
I, II, III e IV.
Na estrutura da Terra, tudo o que se pisa, o solo, as rochas das montanhas, o fundo dos rios, lagos e mares, compõe apenas uma fina camada do planeta: a crosta terrestre, que tem entre 20 e 60 quilômetros de espessura. Isso é muito pouco se comparado à distância média entre o centro da Terra e sua superfície, que é de aproximadamente 6.371 quilômetros. Sobre as camadas da Terra, julgue os itens a seguir como Verdadeiros (V) ou Falsos (F):
(__)O solo encontrado na crosta pode ser divido em camadas chamadas de horizontes do solo.
(__)A temperatura do manto aumenta com a profundidade.
(__)O núcleo da Terra é composto essencialmente de zinco e chumbo.
Assinale a alternativa com a sequência CORRETA de cima para baixo.
V, F, V.
F, V, F.
V, V, F.
V, V, V.
Considerando que dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, sendo um deles de ferro, o outro de cobre e o terceiro de alumínio, é correto afirmar:
os três corpos estão em repouso.
a temperatura do corpo de alumínio aumenta.
os três corpos possuem a mesma quantidade de calor.
os corpos de ferro e cobre estão em equilíbrio térmico entre si.
a diferença entre as temperaturas dos corpos é diferente de zero.
Analise as seguintes situações abaixo e com seus conhecimentos referentes a escalas termométricas, assinale a alternativa que indica corretamente os valores das temperaturas em graus Celsius, dos locais em que Ana, Bruno e Lana estão respectivamente.
I- Ana mora em São Francisco — EUA, onde a temperatura média naquele período do ano costuma ser de 68 °F.
II- Bruno foi para o intercâmbio no Reino Unido, sendo a temperatura média de 280 K.
III-Lana faz mestrado em Miami — EUA, e durante um determinado dia a temperatura foi de 86 °F.
18 ℃; 6 ℃; 35 ℃
20 ℃; 7 ℃; 30 ℃
20 ℃; 6 ℃; 32 ℃
16 ℃; 7 ℃; 29 ℃
De modo geral, o calor específico dos sólidos é maior do que os dos líquidos.
Certo
Errado
Assinalar a alternativa que corresponda ao processo termodinâmico em que não há troca de calor entre o sistema e a sua vizinhança:
Isocórico.
Adiabático.
Isentrópico.
Isotérmico.
Rq=n1∑i=1n(z1−z)2
A rugosidade pode ser considerada como uma medida do quanto uma dada superfície difere de uma superfície perfeitamente lisa, representada, na fórmula precedente, por (z) Ela pode ser calculada por meio de diferentes parâmetros estatísticos de um conjunto que contém medidas de alturas sobre a superfície. Para calcular a rugosidade, certo técnico obteve n amostras (z) de certa superfície.
Com base nas informações da situação hipotética apresentada, é correto afirmar que o parâmetro Rq, na fórmula precedente, corresponde
à média-padrão ao quadrado.
ao desvio-padrão.
à altura máxima sobre a linha média.
à altura média.
à altura média ao quadrado.
O Texto 03 é um exemplo de experimento acerca de:
transformação física, já que evidencia transformação da água do estado sólido (gelo) para o líquido (com a aceleração da água quente).
máquinas simples, já que evidencia a construção de mecanismo de movimentação do embolo sem necessitar de combustível.
máquinas térmicas, já que evidencia o processo do equilíbrio termodinâmico gerando a movimentação do êmbolo.
transformação de energia, já que evidencia a transformação da pressão do ar em energia potencial para a movimentação do êmbolo.
ondas mecânicas, já que o êmbolo se desloca mecanicamente pelo movimento do deslocamento de ar dentro da seringa.
A matéria é constituída de partes muito pequenas (átomos, moléculas, íons) que estão em constante movimento. Quanto mais intenso for esse movimento, maior será a temperatura de certo objeto. Marque a alternativa que aponta as características da propagação de calor por condução.
Ocorre principalmente em corpos sólidos. Nesse tipo de transmissão as partículas mais agitadas transferem parte dessa agitação para aquelas que estão próximas.
Ocorre em meios fluidos, ou seja, em líquidos. Para que o processo ocorra algum agente externo deve alterar a temperatura de uma parte desse fluido.
O calor pode ser estabelecido pela transferência de energia sem a necessidade de existência de matéria.
O calor pode ser estabelecido pela transferência apenas de gases. Para que o processo ocorra a necessidade de transferência por meio do vácuo.
O diagrama P-V a seguir representa o ciclo de Otto para um motor de combustão interna, como os motores a gasolina ou a etanol, utilizados nos automóveis.

As etapas representadas no diagrama estão descritas no quadro.

Disponível em: www.mspc.eng.br.
Acesso em: 24 fev. 2013 (adaptado).
A transformação da energia térmica em energia útil ocorre na etapa
II.
III.
IV.
V.
VI.
Calor é energia transferida (cedida ou recebida) pelas substâncias em função da diferença da temperatura. O calor específico de um corpo é a quantidade de calor que uma substância necessita para variar sua temperatura em 1ºC para cada grama da substância. O calor específico da água é justamente 1 cal/(g ºC). (1 cal = 1 caloria = 4,184J)
Considerando-se que 1 caloria (cal) corresponda à quantidade de energia necessária para variar a temperatura de 1 grama (g) de água em 1 °C, então, para que se varie a temperatura de
400 g de água de 20 °C para 70 °C, a água necessitaria receber mais que 8 kcal.
1 kg de água em 10 °C, seriam necessárias 1 kcal.
10 g de água de 30 °C para 10 °C, a água necessitaria receber 200 cal de calor.
200 g de água de 20 °C para 40 °C, a água necessitaria receber 400 cal de calor.
200 g de água de 50 °C para 10 °C, a água necessitaria ceder menos que 4 kcal de calor.
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.
Ao nível do mar, a água ferve a 100 °C. Ao subir uma montanha de 1.000 metros de altitude, observa-se que:
A temperatura de ebulição da água permanece a mesma, independentemente da pressão atmosférica.
A água não ferve a essa altitude.
A temperatura de ebulição da água diminui devido à diminuição da pressão atmosférica.
A temperatura de ebulição da água aumenta devido ao aumento da pressão atmosférica.
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.
Analise a figura abaixo.

A Lei de Fourier é uma lei da condução de calor através de um material de comprimento L cujas extremidades (de mesma área A) estão entre duas temperaturas distintas (T1 < T2). De acordo com a Lei de Fourier, o fluxo de calor por unidade de tempo (Φ) é calculado por Φ = ΔT (k.A)/L, onde ΔT é a diferença de temperatura (T2 - T1 ), Léo comprimento do material e k é a sua condutibilidade térmica. O termo L/(k . A) representa, portanto, uma resistência térmica à passagem de calor. A Lei de Fourier é análoga à Lei de Ohm (em eletricidade), sendo AT correspondente à ΔV (diferença de potencial elétrico), Φ correspondente a i (corrente elétrica) e L/(k . A)correspondente à R (resistência do resistor). Assim, se materiais de condutibilidades elétricas diferentes forem colocados em série, a resistência térmica equivalente pode ser calculada tal como a resistência elétrica equivalente para resistores associados em série. Na figura acima, dois condutores de condutibilidades térmicas diferentes (k1 e k2), de comprimentos diferentes (L1 e L2) estão lado a lado, cada um deles em contato com dois reservatórios térmicos diferentes. A área em contato com os reservatórios é a mesma nos dois condutores, de maneira que o fluxo de calor nos dois condutores ocorre através da mesma área A. Assinale a opção que apresenta o fluxo de calor por unidade de tempo, em watts, para a situação apresentada.
Dados: k1 = 0,10 W/mºC); k2 = 0,20 W/(m ºC); L1 = 0,10 m; L2 = 0,040 m; A1 = A2 = 3,0m²; T1 = 4,0 ºF, e T2 = 40ºF.
1,3 x 103
7,0 x 102
9,0 x 101
6,7 x 101
5,0 x 101
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