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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.
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:
se somente a afirmativa III estiver correta.
se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
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,
25
30
35
40

É correto afirmar que o compressor do self pode funcionar, mesmo estando o ventilador da torre de resfriamento parado. Isto ocorre para evitar:
Pressão de condensação muito elevada.
Pressão de condensação muito baixa.
Aumento excessivo da temperatura da água.
Calor excessivo na torre.
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.

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:
0,1 e 75.
1,5 e 85.
1,7 e 85.
0,002 e 75.
2,5 e 85.
Após duas horas de armazenamento, a temperatura do referido alimento preparado será inferior a 9 ºC.
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:
6000 W
6,8 kW
7000 W
5,0 kW
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
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:
sentimos frio pois a evaporação da água na superfície da pele absorve calor.
Sentimos frio pois o frio do vento é transferido para a pele por convecção.
sentimos calor pois a água tem um elevado calor específico.
sentimos frio pois o vento diminui o calor específico da água.
O valor numérico da área sombreada é igual ao trabalho W realizado sobre o sistema pelo ambiente.
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:
120000 cal;
108000 cal;
96000 cal;
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





O calor pode ser transferido por condução, convecção ou irradiação. Na irradiação, a transferência de calor acontece
através de um corpo, devido ao movimento das moléculas
através de ondas eletromagnéticas
através de colisões entre átomos e moléculas
devido ao contato com um líquido ou gás em movimento
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,
20%
30%
40%
50%
60%

no percurso 1, ABC, o gás recebe a maior quantidade de calor.
no percurso 2, AC, o gás recebe uma quantidade maior de calor.
no percurso 3, ADC, o gás recebe a maior quantidade de calor.
nos percursos 1 e 2, a quantidade de calor trocada é a mesma.
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
as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.
as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira.
a primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa.
a primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira.
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?
60%
80%
90%
100%
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
−3,4
−1,7
−0,8
0,0
1,7