

Seu próximo nível começa aqui
Com a Assinatura Ilimitada, você tem tudo que precisa para sua aprovação.
Com a Assinatura Ilimitada, você combina prática, teoria e método em uma única assinatura com tudo que você precisa para sua aprovação.
Uma fogueira é acesa em uma noite fria para o aquecimento de pessoas. O principal processo de transferência do calor que ocorre neste caso é a
convecção.
irradiação.
reflexão.
condução.

O sistema B representa uma bomba de calor.
No sistema A, W deve ser maior ou igual a Q1.
No sistema B, W deve ser menor que Q2.
O sistema A representa um aparelho de ar condicionado.
Considere que haja dois blocos pequenos idênticos de gelo e que, ao mesmo tempo e sob a mesma temperatura (no caso, temperatura ambiente), um tenha sido colocado sobre um bloco de alumínio e o outro tenha sido colocado sobre um bloco de plástico. Considere, ainda, que o bloco de plástico e o de alumínio tenham o mesmo tamanho. Em face dessa situação hipotética, é correto afirmar que os blocos de gelo derreterão completamente ao mesmo tempo.
Um gás ideal de volume de 5,0 x 10−3 m3 encontra-se em equilíbrio termodinâmico em uma caixa que possui um aquecedor e um êmbolo de massa desprezível que pode mover-se livremente, como mostra a Figura abaixo.

Em um determinado momento, o aquecedor é ligado, e o gás sofre uma expansão isobárica reversível até atingir o volume de 7,0 x 10−3 m3 , quando, então, o aquecedor é desligado.
Se a quantidade de calor total, entregue ao gás, foi de 500 J, qual foi, aproximadamente, em J, a variação da energia interna sofrida pelo gás?
Dado Pressão atmosférica = 1,0 x 105 N/m2 |
500
300
250
200
0
Considere uma máquina térmica operando em um ciclo termodinâmico. Essa máquina recebe 300 J de uma fonte quente, cuja temperatura é de 400 K e produz um trabalho de 150 J, ao mesmo tempo rejeita 150 J, para uma fonte fria que se encontra a 300 K. A análise termodinâmica da máquina térmica descrita revela que o ciclo proposto é uma máquina:
Frigorífica na qual tanto a Primeira Lei, quanto a Segunda da Termodinâmica são violadas.
Frigorífica na qual a Primeira Lei é atendida e a Segunda Lei é violada.
Térmica na qual tanto a Primeira Lei quanto a Segunda Lei da Termodinâmica são atendidas.
Térmica na qual a Primeira Lei da Termodinâmica é violada e a Segunda Lei da Termodinâmica é atendida.
Térmica na qual a Primeira Lei da Termodinâmica é atendida e a Segunda Lei da Termodinâmica é violada.
Em um sistema de refrigeração real, o compressor admite fluido refrigerante vindo do evaporador e comprime o fluido refrigerante para o condensador, com o fluido refrigerante nas condições seguintes:
Líquido à alta pressão e vapor superaquecido.
Vapor superaquecido e líquido saturado.
Líquido à baixa pressão e vapor superaquecido.
Vapor superaquecido e vapor superaquecido
Vapor saturado e vapor superaquecido.

Assinale abaixo uma característica que NÃO é desejável em um fluido refrigerante.
Calor latente de vaporização elevado
Pressão de vaporização não muita baixa.
Volume específico na fase vapor alto.
Condutibilidade térmica elevada.
Ser de fácil detenção quando houver vazamento.
Um bloco de gelo de 680 g, inicialmente a 0 °C, é deixado sobre a superfície de uma mesa em uma cozinha. Espera-se o tempo suficiente para que o gelo derreta completamente. Se o calor latente de fusão é 80 cal/g , a variação da entropia do gelo durante a fusão é, em cal/K, aproximadamente igual a
200.
300.
400.
500.
600.
Alguns metais que entram na composição de ligas empregadas na fabricação de peças de automóveis precisam ser fundidos para que possam ser moldados. A temperatura de fusão do ferro é de cerca de 1 500 °C, o calor específico é 0,12 cal/g °C e o seu calor latente de fusão é 65 cal/g. A quantidade de calor, em quilocalorias, necessária para fundir uma peça de ferro de 10 kg, que se encontra inicialmente a 50 °C, é
1 790.
2 000.
2 390.
2 700.
3 000.
Um termômetro digital, localizado em uma praça da Inglaterra, marca a temperatura de 10,4 °F. Essa temperatura, na escala Celsius, corresponde a
- 5 °C
- 10 °C
- 12 °C
- 27 °C
- 39 °C
Quanto ao Ciclo de Carnot, é correto afirmar que:
I. Em um Ciclo de Carnot, as quantidades de calor trocadas com as fontes térmicas ......
II. O rendimento do Ciclo de Carnot ......
III. Atingir o zero absoluto é ......
A alternativa que completa corretamente as lacunas é:

![]()
![]()
![]()
![]()
Uma máquina térmica dissipa 1 000 J para um reservatório frio durante um ciclo. Se a máquina tem rendimento de 20%, o trabalho realizado em cada ciclo, em J, é igual a
5 000.
1 250.
750.
250.
125.
Uma parede de alvenaria, construída exclusivamente por tijolos estruturais, encontra-se com temperatura de 38°C e 14°C em suas faces. Sabendo-se que a condutividade térmica do tijolo é 1,32 W/m.K e a parede possui área de 20 m2 com espessura de 30 cm, é correto afirmar que a transferência do calor pelo interior da parede é:
1234 W
1516 W
1940 W
2112 W
1212 W
A escala Kelvin é uma escala absoluta, utilizada em vários cálculos na termodinâmica. Um determinado laboratório decidiu, porém, utilizar outra escala absoluta X, na qual a temperatura de ebulição da água pura a 1 atm é 500 °X.
Quanto vale, aproximadamente, em °X, a temperatura de 40 °C ?
Dado 0 K = −273 °C |
150
200
370
420
540
Uma bolha de gás, de volume Vi = 10 mm3, encontra-se dentro de uma seringa lacrada e completamente cheia de água. A pressão inicial da seringa é 1,0 × 105 Pa. O êmbolo da seringa e a sua seção reta têm uma área A = 1,0 cm2.
Aumentando-se a força realizada sobre o êmbolo em 10 N, qual será, em mm3, o volume final de equilíbrio da bolha Vf?
Dado: a temperatura do gás e da água é constante e igual a 300 K.
A temperatura operativa é medida diretamente por um termômetro de bulbo seco, quando o ambiente se encontra em condições normais de uso, isto é, com sua ocupação plena, iluminação artificial acionada, portas e janelas fechadas e vazão de ar externo de renovação ajustada ao valor recomendado.
O fator de vazão de desvio (by-pass factor)
da serpentina resfriamento /
Vazão de ar que atravessaria a serpentina sem ter seu estado psicrométrico alterado e a vazão de ar total.
Vazão de ar que atravessa a serpentina, tendo seu estado psicrométrico saturado, e a vazão de ar total.
Vazão de ar que atravessa a serpentina, tendo seu estado psicrométrico alterado, e a vazão de ar total.
Calor sensível e latente.
Ar insuflado e o ar de retorno.