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Uma amostra de um gás ideal recebeu calor de uma fonte, aumentando a sua temperatura em 2 vezes e meia. Nesse processo, foi realizado trabalho sobre o gás e seu volume foi reduzido à metade do volume inicial. Qual a pressão final do gás, em atm, sabendo-se que a pressão inicial era de 10 atm?
0,5
5
50
500
5.000

se curvar para cima, devido à dilatação do chumbo ser maior do que a do cobre.
se curvar para cima, devido à dilatação do chumbo ser menor do que a do cobre.
se curvar para baixo, devido à dilatação do chumbo ser menor do que a do cobre.
se curvar para baixo, devido à dilatação do chumbo ser maior do que a do cobre.
permanecer retilíneas, devido à dilatação do chumbo ser igual à do cobre.
A pressão (P) no interior de um líquido homogêneo, incompressível e em equilíbrio, varia com a profundidade (X) de acordo com o gráfico abaixo.

Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2, podemos afirmar que a densidade do líquido é de:
1,1·105 kg/m3
6,0·104 kg/m3
3,0·104 kg/ m3
4,4·103 kg/m3
2,4·103 kg/m3
O rendimento dessa máquina pode ser aumentado, aumentando-se a diferença de temperatura entre as fontes quentes e frias da máquina.
Em uma tubulação, escoa um gás ideal. Numa seção A, tem-se PA = 300 kPa, TA = 27°C e ρA = 0,27 kg/m3. Numa seção B, tem-se PB = 100 kPa. Considerando-se que a temperatura permanece constante ao longo da tubulação, para a massa específica do gás na seção B, em kg/m3, tem-se
0,003
0,09
0,20
0,52
2,52
Nos trocadores de calor do tipo casco e tubo, há uma separação dos fluidos, que trocam calor entre si sem se misturarem. A construção se baseia num feixe de tubos inseridos no interior de um casco, onde um dos fluidos corre pela parte interna dos tubos, e o outro, pela parte externa. O uso de um feixe de tubos ao invés de um tubo único, visa a
diminuir a área de contato entre os fluidos para melhorar a eficiência.
aumentar o comprimento de contato entre os fluidos.
aumentar a constante de condutibilidade térmica do material que separa os fluidos.
aumentar a diferença de temperatura entre os fluidos, de modo a melhorar o fluxo de calor.
aumentar a área de contato entre os fluidos, de modo a melhorar o fluxo de calor.
Utilizamos a idéia de calor como transferência de energia para explicar diversos processos, mas não podemos observar calor ou energia diretamente. Observamos apenas mudanças nos materiais, que interpretamos como efeitos do calor.
Podemos observar como efeito do calor, EXCETO:
Mudança de cor em materiais metálicos quando aquecidos.
Dilatação ou contração de materiais com líquidos ou sólidos.
Aquecimento de materiais frio e resfriamento de materiais quentes.
Mesmo aquecimento quando diferentes materiais recebem a mesma quantidade de calor.
A relação entre o volume e a temperatura de um gás, em transformações isobáricas, foi investigada pelos franceses Charles e Gay-Lussac, no início do século XIX. Nesse tipo de transformação observa-se que
todos os gases se dilatam igualmente.
o volume é diretamente proporcional à pressão.
o volume é inversamente proporcional à pressão.
a pressão é diretamente proporcional à temperatura.
a pressão é inversamente proporcional à temperatura.
De acordo com a equação de estado dos gases ideais, a pressão de um gás ideal é diretamente proporcional à sua temperatura e inversamente proporcional ao seu volume.
Certo
Errado
Dois blocos metálicos de materiais diferentes e inicialmente à mesma temperatura são aquecidos, absorvem a mesma quantidade de calor e atingem uma mesma temperatura final sem ocorrer mudança de fase. Baseado nessas informações, podemos afirmar que eles possuem o(a) mesmo(a):
densidade.
calor específico.
volume.
capacidade térmica.
massa.
A etapa correspondente ao trecho ab do diagrama representa uma transformação em que todo o calor adicionado é convertido em energia interna do sistema.
Sensores são dispositivos amplamente utilizados na indústria e nos processos produtivos. Basicamente, tem a função de indicar a presença de um elemento acionador. Quais os principais tipos de sensores utilizados na indústria?
Pneumáticos, sonoros, elétricos e capacitivos
Fotoelétricos, indutivos, capacitivos, magnéticos e laser
Refrativos, térmicos, luminosos e indutivos
Capacitivos, sonoros e térmicos
Geométricos, musicais, indutivos e piezoelétricos
Considerando que a temperatura inicial da água seja de 30 ºC, para que as pás sejam capazes de fornecer energia suficiente para fazer a água entrar em ebulição (100 ºC), será suficiente que cada peso tenha massa igual a 100 kg.
Para um gás ideal ou perfeito temos que:
as suas moléculas não exercem força uma sobre as outras, exceto quando colidem.
as suas moléculas têm dimensões consideráveis em comparação com os espaços vazios entre elas.
mantido o seu volume constante, a sua pressão e a sua temperatura absoluta são inversamente proporcionais.
a sua pressão e o seu volume, quando mantida a temperatura constante, são diretamente proporcionais.
sob pressão constante, o seu volume e a sua temperatura absoluta são inversamente proporcionais.
Determinado gás ideal, à temperatura inicial T e pressão inicial P, recebe calor de uma fonte térmica, executando um processo a volume constante. Sabendo-se que a temperatura final do gás é 8T, qual a pressão final do gás nesse processo?
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P−8
P
P+8
8P

Uma nova escala de temperatura, conhecida por escala Y, foi criada com dois pontos fixos, a fusão do gelo a 100 ºY e a ebulição da água a 1.000 ºY. A quanto corresponde, na escala Y, a temperatura de 0 ºF? Dado: Considere que os mesmos pontos fixos são adotados na escala Fahrenheit, com valores respectivamente defi nidos como 32 ºF e 212 ºF.
40 ºY
30 ºY
20 ºY
10 ºY
−60 ºY

Uma substância na fase sólida ou na fase de vapor que se encontra a uma pressão abaixo da pressão do ponto triplo, se aquecida ou resfriada, respectivamente, passará diretamente de uma dessas fases para a outra.