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A eficiência de uma aleta é medida pela razão entre o calor dissipado pela aleta e o calor máximo que a mesma aleta poderia dissipar se a temperatura ao longo de todo o seu comprimento fosse igual à temperatura da base.
O motor de um carro aquece muito — afinal, a combustão é a base do seu funcionamento. Para remover o excesso de calor, o motor de um carro é normalmente resfriado por um líquido que circula continuamente, o líquido de arrefecimento. Esse líquido não pode ser água pura, pois é fundamental o uso de aditivos que modifiquem as propriedades dessa água. Isso porque a água pura congela normalmente a 0 o C e ferve a 100 o C, mas a água com aditivos apresenta temperatura de congelamento mais baixa e de ebulição mais alta.
Uma barra de aço, cujo coeficiente de dilatação térmica vale a = 0,00001 °C-1 tem comprimento L. Ao ser aquecida de 25°C a 125°C, esta barra de aço se dilata de ΔL, e a variação relativa de comprimento (ΔL / L) vale
0,002.
0,0025.
0,001
0,00125.
0,00001
Suponha que, em determinado instante de tempo, a distribuição de temperatura T no interior de um corpo homogêneo seja dada pela função T(x, y, z) = x2 - 2y2 + z2 - xy + 2yz, considerando essa função descrita no sistema de coordenadas xyz. Assumindo que as propriedades do corpo não variem e que não haja geração interna de calor, é correto afirmar que, no referido instante, a temperatura em qualquer ponto do corpo é independente do tempo.
A 1.ª Lei da Termodinâmica estabelece que o calor adicionado a um volume de ar é igual ao aumento na sua energia total menos o trabalho realizado contra a pressão exterior.
Quando o calor é muito grande, ou se deseja que o sistema seja mais silencioso, é possível usar um circuito fechado de resfriamento com água, que tem capacidade de absorver bastante calor. Essa água não necessita de resfriamento, e é usada continuamente no sistema.
Essa perda de calor pode ser acelerada forçando ar sobre o dissipador, e é isso que os ventiladores fazem dentro dos computadores. Radiadores e dissipadores aparecem também em amplificadores, geladeiras, aparelhos de ar condicionado e carros.
A figura mostra o ciclo termodinâmico do funcionamento de uma turbina a vapor.

Considere os seguintes processos:
1. o vapor é comprimido e passa para o estado líquido;
2. expansão adiabática;
3. processo isovolumétrico;
4. vaporização da água.
Assinale a alternativa que indique a seqüência que descreve corretamente o ciclo da turbina a vapor.
A figura representa, num gráfico p × V, cinco processos quase-estáticos por meio dos quais uma determinada massa de um gás ideal pode evoluir entre dois estados de equilíbrio termodinâmico A e B.

O gás precisará receber maior quantidade de calor se evoluir de A até B através do processo
15
35
50
85
100
condução, convecção e radiação
condução e radiação
radiação e conveção
condução e convecção
radiação, somente
Se o sistema como um todo estiver termicamente isolado do ambiente externo, é correto inferir que deve haver transferência de energia térmica do dispositivo I para o II.
Uma das características das ondas de Kelvin é que elas são dispersivas, sendo a velocidade de fase da crista da onda distinta da velocidade do grupo, em todas as freqüências.
Um pequeno recipiente de porcelana está completamente cheio de mercúrio, a 0 °C. Nessa temperatura o recipiente contém 136 g de mercúrio. Aquecendo-se o conjunto a 100 °C extravasam 0,40 g de mercúrio. Nestas condições, o coeficiente de dilatação linear da porcelana, em °C−1, vale aproximadamente

1,0 . 10−6
5,0 . 10−6
1,0 . 10−5
5,0 . 10−5
1,0 . 10−4
Um processo adiabático é aquele que ocorre sem transferência de calor entre o sistema e seu entorno.
Três forças são responsáveis pelo movimento de ar na atmosfera: a força gravitacional, a força de Coriolis e a força de fricção do ar.
A célula solar atualmente mais usada é a construída à base de silício. Esse material é de alto custo, o que torna o preço de grandes painéis para transformação de energia solar em energia elétrica algo muito oneroso ainda.