Questões de Concurso
Comentadas sobre física térmica - termologia em física
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Sabe-se que, nas condições de montagem, a distância entre os mancais em relação aos quais as barras podem rotular é L = 1.002,3 mm, e que as barras possuem comprimentos de 600 mm e 400 mm.
Estando as barras, inicialmente, na posição horizontal, qual é a maior variação de temperatura admitida, expressa em °C, de modo que as barras não fiquem submetidas à compressão devida a uma eventual dilatação térmica?
A variação de temperatura que propicia esse aquecimento, expressa em K, é de
Com base nessas características, qual é o valor do coeficiente de eficácia desse ciclo?
onde λ é o livre caminho médio; d é o diâmetro da molécula; n é a densidade das moléculas no meio (moléculas/m3 ).
Considere uma amostra de oxigênio a 27 ºC e 1 atm (101,3×103 Pa). Calcule o livre caminho médio da molécula de oxigênio, considerando o sistema como um gás ideal e que o tamanho da molécula de oxigênio é de 2,9 Å.
Dados: Constante de Boltzmann k = 1,381×10-23 J.K-1.
O valor calculado é, aproximadamente,
Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) diante de cada afirmativa a seguir.
( ) As curvas 1 e 2 seguem a Lei de Boyle para um gás ideal.
( ) O ponto P é conhecido como Ponto Triplo
( ) O ponto N é chamado de Ponto Crítico.
( ) O material no ponto Q está em estado líquido.
Assinale a alternativa com a sequência correta.
( ) Ocorre nos sólidos. ( ) Ocorre mesmo na ausência de um meio físico. ( ) Ocorre nos fluidos em geral. ( ) Explica como o calor oriundo do Sol chega à Terra.
Está correta, de cima para baixo, a sequência:
O gráfico pressão versus volume equivalente as transformações ABCA é:
Se em algum deles a água estiver a 4ºC será a contida no recipiente
Acerca do fenômeno de dilatação térmica, julgue o seguinte item.
Existe uma relação matemática simples entre o coeficiente de
dilatação linear (α) e o coeficiente de dilatação superficial (β)
para um mesmo material sólido, que é dada por β = α/2.Existe uma relação matemática simples entre o coeficiente de
dilatação linear (α) e o coeficiente de dilatação superficial (β)
para um mesmo material sólido, que é dada por β = α/2.
Acerca do fenômeno de dilatação térmica, julgue o seguinte item.
Considere-se que, no esquema a seguir, o coeficiente de expansão linear da barra metálica seja 10−5 °C−1. Nessa situação, adotando-se apenas a dilatação linear no eixo da barra e desconsiderando-se os efeitos de dilatação da parede, será necessária uma elevação de 100 °C para que a barra entre em contato com a parede.
A transferência de calor se caracteriza pela transferência de energia de uma região para outra de um corpo ou sistema físico, resultando em uma variação de temperatura. Acerca desse tema, julgue o item subsequente.
O fenômeno da formação de geada em superfícies superiores
de equipamentos expostos durante noites frias, mesmo que a
temperatura ambiente esteja acima de 0 °C, envolve os
processos de transferência de calor por convecção e radiação.
I. A radiação é um processo de transferência de energia que não ocorre se os corpos estiverem no vácuo.
II. A convecção é um processo de transferência de energia que ocorre em meios fluidos.
III. A condução é um processo de transferência de energia que não ocorre se os corpos estiverem à mesma temperatura.
Assinale a alternativa CORRETA:
Tendo como referência a figura precedente, que representa um recipiente fechado e isolado termicamente, julgue o item a seguir.
No processo de expansão do gás ideal em razão do
rompimento da membrana, que ocorre dentro de um recipiente
rígido, fechado e isolado termicamente, a temperatura do gás
diminui.
Tendo como referência a figura precedente, que representa um recipiente fechado e isolado termicamente, julgue o item a seguir.
Quando submetido a condições de alta pressão e alta
temperatura, o comportamento de um gás real tende a se
aproximar ao de um gás ideal.
Considere as Leis de Kirchhoff e o circuito representado na Figura 2.
A partir desse circuito, a equação que se desenvolve CORRETAMENTE é
A Primeira Lei da Termodinâmica estabelece que a variação da energia interna (ΔU) de um sistema é dada pela diferença entre o calor trocado com o ambiente (Q) e o trabalho realizado no processo termodinâmico (W), da seguinte forma: ΔU = Q - W. Assim, quando o trabalho realizado pelo sistema for igual ao calor fornecido a ele, haverá uma transformação