Questões de Concurso sobre Termologia

 
 
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É impossível que um inventor construa um dispositivo que faça o calor fluir de um corpo frio para um corpo quente, pois isso violaria a segunda lei da termodinâmica, embora não violasse a primeira lei.


C
Certo

E
Errado

Tendo em conta os diversos modos de propagação do calor, analise as afirmativas a seguir.


I. Quando há um incêndio próximo a um reservatório metálico de combustível, joga-se água fria na parede do reservatório do lado oposto ao do incêndio.

II. Se um grupo de pessoas tenta se evadir de uma loja em chamas é recomendável que saiam abaixadas, o mais próximo possível do chão.

III. A placa utilizada, na construção de um painel solar, é escura para absorver melhor a energia radiante do Sol.


Assinale:


A

se somente a afirmativa III estiver correta.


B

se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.


C

se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.


D

se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.


E

se todas as afirmativas estiverem corretas.

A temperatura final de equilíbrio, supondo-se que não há troca de calor com o ambiente, é, em °C, de aproximadamente,


A

25


B

30


C

35


D

40

É correto afirmar que o compressor do self pode funcionar, mesmo estando o ventilador da torre de resfriamento parado. Isto ocorre para evitar:


A

Pressão de condensação muito elevada.


B

Pressão de condensação muito baixa.


C

Aumento excessivo da temperatura da água.


D

Calor excessivo na torre.


E

Aquecimento excessivo do motor da torre.

Entre os três processos esquematizados nos diagramas PV (pressão versus volume) mostrados abaixo, referentes à compressão, do estado inicial i para o estado final f, exercida por um pistão sobre um gás contido em um cilindro, é correto afirmar que, no processo b, é realizado o maior trabalho.

Imagem associada para resolução da questão


C
Certo

E
Errado

Um material isolante de 0,5 cm de espessura é colocado sobre uma das superfícies de uma chapa, enquanto a outra superfície apresenta uma temperatura de 100 °C. A espessura e a condutividade térmica da chapa, respectivamente, valem 3 cm e 60 W/m °C. Supondo que a temperatura da superfície livre do isolante seja de 25 °C e que o fluxo de calor desta situação física seja de 30 kW/m2, a condutividade térmica do isolante, em W/m °C, e a temperatura na interface da chapa e o isolante, em °C, respectivamente, valem:


A

0,1 e 75.


B

1,5 e 85.


C

1,7 e 85.


D

0,002 e 75.


E

2,5 e 85.

A eficiência de um motor térmico é definida como a razão entre o trabalho por ele realizado e o calor por ele recebido durante um ciclo completo de seu funcionamento. Considere um motor que recebe 400 J de calor por ciclo, que tem uma eficiência de 25% e que completa um ciclo de funcionamento a cada 0,02 segundos. A potência fornecida por esse motor será:


A

6000 W


B

6,8 kW


C

7000 W


D

5,0 kW


E

5300 W

Um gás ideal é levado de um estado inicial (i), onde Pi = 200,0 kPa e Vi = 40,0 L, para um estado final (f), onde Vf = 108,0 L, seguindo uma transformação isotérmica. O módulo do trabalho realizado pelo gás, em kJ, para ir do estado inicial ao estado final é

Dado: e = 2,7


A
4,8

B
7,2

C
8,0

D
12,0

E
16,8

Quando estamos mergulhados no interior de uma piscina ou mesmo dentro do mar, não sentimos frio pois a água é um isolante térmico. Assim que saímos da piscina ou da água do mar, ainda molhados, ao entrarmos em contato com uma corrente de vento:


A

sentimos frio pois a evaporação da água na superfície da pele absorve calor.


B

Sentimos frio pois o frio do vento é transferido para a pele por convecção.


C

sentimos calor pois a água tem um elevado calor específico.


D

sentimos frio pois o vento diminui o calor específico da água.

Um cantil aberto, abandonado próximo a uma fogueira, contém 200g de água a 40oC. A temperatura da água sobe sem evaporação até 100oC. A essa temperatura toda a quantidade de água se transforma em vapor a 100oC. Sabendo que o calor específico da água é 1,0cal/goC e que o seu calor latente de vaporização é 540cal/g, o calor absorvido pela água no processo considerado foi:


A

120000 cal;


B

108000 cal;


C

96000 cal;


D

12000 cal.

Considere um gás ideal submetido a uma pressão constante: se sua temperatura (T) aumentar, seu volume (V) também varia. Tal fato, conhecido como lei de Charles, é ilustrado pela figura


A

Imagem associada para resolução da questão


B

Imagem associada para resolução da questão


C

Imagem associada para resolução da questão


D

Imagem associada para resolução da questão


E

Imagem associada para resolução da questão

O calor pode ser transferido por condução, convecção ou irradiação. Na irradiação, a transferência de calor acontece


A

através de um corpo, devido ao movimento das moléculas


B

através de ondas eletromagnéticas


C

através de colisões entre átomos e moléculas


D

devido ao contato com um líquido ou gás em movimento


E

em razão da diferença de densidade do fluido

Uma turbina a vapor recebe o vapor a 257 °C e a temperatura no condensador é de 47 °C. O rendimento máximo dessa turbina nas condições fornecidas é de, aproximadamente,


A

20%


B

30%


C

40%


D

50%


E

60%

Imagem associada para resolução da questão


A

no percurso 1, ABC, o gás recebe a maior quantidade de calor.


B

no percurso 2, AC, o gás recebe uma quantidade maior de calor.


C

no percurso 3, ADC, o gás recebe a maior quantidade de calor.


D

nos percursos 1 e 2, a quantidade de calor trocada é a mesma.


E

nos percursos 2 e 3, a quantidade de calor trocada é a mesma.

No processo adiabático, a variação da energia interna do sistema é igual ao trabalho realizado pelo gás.


PORQUE


Não há troca de calor em um processo adiabático.


Analisando-se as afirmações acima, conclui-se que


A

as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.


B

as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira.


C

a primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa.


D

a primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira.


E

as duas afirmações são falsas.

Uma máquina térmica opera trocando calor com 2 reservatórios a temperaturas de, respectivamente, TQ = 500 K e TF = 100 K. De acordo com as leis da termodinâmica, qual o maior rendimento possível para uma máquina operar entre esses dois reservatórios?


A

60%


B

80%


C

90%


D

100%


E

120%

Se quatro substâncias formam uma solução ideal, qual o valor, em kJ/mol, da energia livre de Gibbs de mistura para uma solução equimolar desses constituintes, a 300 K?

Dado: R= 8 J.mol−1 .K−1

ln 0,5 = −0,7


A

−3,4


B

−1,7


C

−0,8


D

0,0


E

1,7

   
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