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1. Pergunta 1 0/0 Leia o trecho a seguir: “Na Décima Conferência de Pesos e Medidas, em 1954, a escala Celsius foi redefinida em função de um único ponto fixo e da escala de temperatura do gás ideal. O ponto fixo é o ponto triplo da água (o estado em que as fases sólida, líquida e vapor coexistem em equilíbrio). A magnitude do grau é definida em função da escala de temperatura do gás ideal.” Fonte: BORGNAKKE, C., SONNTAG, R. Fundamentos da termodinâmica. 8 ed. São Paulo: Blucher, 2013, p. 10. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os aspectos das variações de temperatura nos termômetros a gás, analise as afirmativas a seguir. I. A temperatura de um volume de gás varia linearmente com a massa e o volume do gás. II. A pressão de um volume fixo de gás varia exponencialmente com a temperatura do gás. III. A variação linear da temperatura de um volume fixo de gás depende diretamente da pressão. IV. Para qualquer valor de pressão, o zero absoluto é obtido pela extrapolação do gráfico linear P(T). Está correto apenas o que se afirma em: Ocultar opções de resposta Incorreta: I e II. I e IV. III e IV. Resposta correta II e IV. II e III. 2. Pergunta 2 0/0 Os processos de mudança de fase envolvem diversas etapas que compõem os diferentes ordenamentos moleculares de uma substância, quando esta é aquecida ou resfriada. Esses processos são especificados para um valor de pressão determinado, onde expansões ou compressões volumétricas podem ocorrer à medida que a substância transita entre duas fases diferentes. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre transformações de fases, analise e ordene as etapas a seguir de acordo com a sequência em que ocorrem durante os processos de mudança de fase da água sob aquecimento à pressão constante. ( ) Calor latente de vaporização. ( ) Fusão. ( ) Vaporização. ( ) Calor latente de fusão. ( ) Vapor superaquecido. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Mostrar opções de resposta 3. Pergunta 3 0/0 A temperatura com que uma substância muda de fase tem relação direta com a pressão. A água, por exemplo, pode permanecer líquida mesmo a temperaturas acima de 100°C, desde que submetida a pressões maiores que a pressão atmosférica. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os processos de aquecimento da água, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) A uma determinada pressão, a temperatura na qual uma substância muda de fase é chamada de temperatura de saturação. II. ( ) A quantidade de energia absorvida ou liberada durante um processo de mudança de fase é chamada de calor sensível. III. ( ) O calor latente de fusão é equivalente à quantidade de energia absorvida durante o processo de solidificação. IV. ( ) Uma substância pode entrar em ebulição na mesma temperatura, mesmo a pressões mais altas que a de saturação. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta V, V, F, F. F, V, V, F. F, V, F, V. Incorreta: F, F, V, V. V, F, V, F. Resposta correta 4. Pergunta 4 0/0 Leia o trecho a seguir: “Um passo-chave inicial em qualquer análise, em engenharia, consiste em descrever de forma precisa o que está sendo estudado. Em mecânica, se a trajetória de um corpo deve ser determinada, normalmente o primeiro passo é definir um corpo livre e identificar todas as forças exercidas por outros corpos sobre ele. Na termodinâmica o termo sistema é usado para identificar o objeto de análise. Uma vez que o sistema é definido e as interações relevantes com os outros sistemas são identificadas, uma ou mais leis físicas podem ser aplicadas.” Fonte: MORAN, M. et al. Princípios de termodinâmica para engenharia. 8 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018, p. 4. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as características dos sistemas termodinâmicos, pode-se afirmar que: Ocultar opções de resposta o sistema termodinâmico é todo objeto sob análise no estudo, podendo ser simples como um corpo livre ou complexo como uma usina termoelétrica. Resposta correta nos sistemas termodinâmicos fechados, as vizinhanças correspondem a todos aos objetos de interação internos ao sistema. o sistema termodinâmico é composto pelas vizinhanças e as fronteiras, que estabelecem limites físicos entre os componentes do sistema. Incorreta: alguns sistemas termodinâmicos abertos podem ser estudados ignorando as interações do sistema com as vizinhanças. os sistemas termodinâmicos chamados de volumes de controle são sistemas termodinâmicos fechados que possuem fronteiras físicas. 5. Pergunta 5 0/0 Uma substância que apresenta a mesma composição química em toda a sua extensão é chamada de substância pura. Entretanto, uma substância pura não precisa ser constituída de um único elemento ou composto químico. Desde que a mistura seja aproximadamente homogênea, uma substância composta pela combinação de diversos elementos também pode se qualificar como pura. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as fases de uma substância, está correto apenas o que se afirma em: Ocultar opções de resposta Uma mistura de ar líquido e ar gasoso é uma substância pura, já que ambos apresentam composição principal de oxigênio e dióxido de carbono. Na fase líquida, as ligações moleculares são mais fortes que nos gases e nos sólidos, permitindo ao líquido adquirir a forma do recipiente. Uma mistura de duas ou mais fases de uma substância pura ainda é uma substância pura desde que a composição química das fases seja igual. Resposta correta Incorreta: As ligações intermoleculares são mais fortes nos gases e mais fracas nos sólidos, fazendo com que os gases tenham forma molecular definida. Uma mistura de gelo e água líquida forma uma substância quimicamente heterogênea, o que é suficiente para qualificá-la como substância pura. 6. Pergunta 6 0/0 Os sistemas termodinâmicos ilustram dispositivos práticos integrantes dos mais diversos componentes mecânicos, variando desde máquinas térmicas simples, como refrigeradores e motores de combustão interna, a unidades complexas de produção de energia, como as grandes usinas nucleares. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as classificações dos sistemas termodinâmicos, analise os termos disponíveis a seguir e os associe a suas respectivas características. 1) Sistema termodinâmico aberto. 2) Sistema termodinâmico fechado. 3) Sistema isolado. 4) Superfície de controle. ( ) Região onde não há escoamento de massa, calor ou trabalho. ( ) Através deste dispositivo a massa cruza as fronteiras do sistema. ( ) Também chamado de volume de controle, envolve fluxo de massa. ( ) Caso especial de sistema termodinâmico, não permite troca de energia. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta 2, 4, 1, 3. Resposta correta Incorreta: 4, 3, 1, 2. 2, 1, 3, 4. 3, 4, 2, 1. 1, 2, 4, 3. 7. Pergunta 7 0/0 Leia o trecho a seguir: “Embora estejamos familiarizados com a temperatura como medida de ‘calor’ ou ‘frio’, não é fácil apresentar uma definição exata para ela. Com base em nossas sensações fisiológicas, expressamos o nível de temperatura qualitativamente com palavras como frio, morno e quente. Entretanto, não podemos atribuir valores a temperaturas com base apenas em nossas sensações. Felizmente, várias propriedades dos materiais mudam com a temperatura de maneira repetida e previsível, criando a base para a medição da temperatura com exatidão”. Fonte: ÇENGEL, Y., BOLES, M. Termodinâmica. 7 ed. Porto Alegre: AMGH, 2013, p. 17. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre o fenômeno de equilíbrio térmico, pode-se afirmar que: Ocultar opções de respostaa lei zero da termodinâmica diz que dois corpos estão em equilíbrio térmico se ambos tiverem a mesma leitura de temperatura. Resposta correta Incorreta: o equilíbrio térmico pode ser atingido à temperatura ambiente desde que os corpos que permaneçam isolados. o conceito de calor está relacionado diretamente com a medida da temperatura que um corpo apresenta em qualquer instante. a transferência de calor para corpos que se mantenham em contato ocorre no sentido do corpo mais frio para o corpo mais quente. se dois corpos estão equilibrados termicamente com um terceiro corpo, então eles deixam de estar equilibrados entre si. 8. Pergunta 8 0/0 Leia o trecho a seguir: “Três propriedades intensivas mensuráveis particularmente importantes na termodinâmica aplicada à engenharia são o volume específico, a pressão e a temperatura. Em uma perspectiva macroscópica, a descrição da matéria é simplificada quando se considera que ela é uniformemente distribuída ao longo de uma região. A validade dessa idealização, conhecida como hipótese do contínuo, pode ser inferida pelo fato de que, para uma classe extremamente ampla de fenômenos de interesse para a engenharia, o comportamento da matéria obtido por essa descrição encontra-se em conformidade com dados medidos”. Fonte: MORAN, M. J. et al. Princípios de termodinâmica para engenharia. 8 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018, p. 11. Considerando essas informações e o conteúdo estudado a respeito das propriedades intensivas em termodinâmica, analise os termos disponíveis a seguir e associe-os às suas respectivas características. 1) Densidade. 2) Volume específico. 3) Peso específico. 4) Pressão manométrica. ( ) Relação que denota a razão entre a distribuição de matéria em uma substância por unidade de massa. ( ) Relação que especifica as diferenças entre a força por unidade de área no vácuo e na atmosfera. ( ) Relação que define a razão entre a massa de uma substância por unidade de volume. ( ) Relação que fornece o produto entre a densidade e a aceleração da gravidade. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta 2, 1, 4, 3. 2, 4, 1, 3. Resposta correta 4, 3, 2, 1. Incorreta: 1, 2, 3, 4. 3, 4, 1, 2. 9. Pergunta 9 0/0 Leia o trecho a seguir: “Toda mudança na qual um sistema passa de um estado de equilíbrio para outro é chamada de processo, e a série de estados pelos quais um sistema passa durante um processo é chamada de percurso do processo. Para descrever um processo completamente, é preciso especificar os estados inicial e final do processo, bem como o percurso que ele segue, além das interações com a vizinhança.” Fonte: ÇENGEL, Y. A., BOLES, M. Termodinâmica. 7 ed. Porto Alegre: AMGH, 2013, p. 15. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre o processo termodinâmico de quase-equilíbrio, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. I. Um processo quase-estático ou de quase-equilíbrio constitui uma representação verdadeira de um processo real. Porque: II. Esse processo se desenvolve lentamente, permitindo que o sistema se ajuste internamente, de modo que suas propriedades variem na mesma proporção. A seguir, assinale a alternativa correta: Ocultar opções de resposta As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. As asserções I e II são falsas. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. Incorreta: A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. Resposta correta 10. Pergunta 10 0/0 Em termodinâmica, o prefixo ISO, normalmente, é utilizado para designar processos em que uma determinada propriedade permanece constante, ou seja, não varia ao longo do tempo. Nos processos quase-estáticos, essas transformações podem ocorrer em função de algumas variáveis de estado. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os tipos de processos termodinâmicos, analise as afirmativas a seguir. I. Nos processos isotérmicos, a temperatura permanece constante, porém, a pressão e a temperatura variam. II. Nos processos isocóricos, a pressão permanece constante, porém, a temperatura e o volume variam. III. Nos processos isobáricos, o volume permanece constante, porém, a temperatura e a pressão variam. IV. Em qualquer processo termodinâmico, enquanto uma propriedade permanece constante, as demais variam. Está correto apenas o que se afirma em: Ocultar opções de resposta I e IV. Resposta correta Incorreta: III e IV. I e II. II e III. II e IV. 1. Pergunta 1 0/0 Leia o trecho a seguir: “Embora estejamos familiarizados com a temperatura como medida de ‘calor’ ou ‘frio’, não é fácil apresentar uma definição exata para ela. Com base em nossas sensações fisiológicas, expressamos o nível de temperatura qualitativamente com palavras como frio, morno e quente. Entretanto, não podemos atribuir valores a temperaturas com base apenas em nossas sensações. Felizmente, várias propriedades dos materiais mudam com a temperatura de maneira repetida e previsível, criando a base para a medição da temperatura com exatidão”. Fonte: ÇENGEL, Y., BOLES, M. Termodinâmica. 7 ed. Porto Alegre: AMGH, 2013, p. 17. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre o fenômeno de equilíbrio térmico, pode-se afirmar que: Ocultar opções de resposta o conceito de calor está relacionado diretamente com a medida da temperatura que um corpo apresenta em qualquer instante. a lei zero da termodinâmica diz que dois corpos estão em equilíbrio térmico se ambos tiverem a mesma leitura de temperatura. Resposta correta Incorreta: a transferência de calor para corpos que se mantenham em contato ocorre no sentido do corpo mais frio para o corpo mais quente. o equilíbrio térmico pode ser atingido à temperatura ambiente desde que os corpos que permaneçam isolados. se dois corpos estão equilibrados termicamente com um terceiro corpo, então eles deixam de estar equilibrados entre si. 2. Pergunta 2 0/0 Para descrever um sistema termodinâmico e prever seu comportamento, torna-se necessário o conhecimento de suas propriedades e como elas estão relacionadas. Assim, pode-se dizer que o valor de uma propriedade tem relevância para todo o sistema, o que, por sua vez, implica o que é chamado equilíbrio. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as propriedades de uma substância e as propriedades de um sistema termodinâmico, é correto afirmar que: Ocultar opções de resposta Incorreta: uma propriedade é uma característica microscópica do sistema e depende do comportamento prévio desse. qualquer propriedade é uma característica macroscópica do sistema, tal como massa e temperatura. Resposta correta qualquer propriedade pode ser definida em termos macroscópicos do sistema, já que elas dependem da substância. toda propriedade deve ser definida com o conhecimento prévio do caminho ou história do sistema. qualquer propriedade termodinâmica pode ser definida segundo o ponto de vista microscópico do sistema. 3. Pergunta 3 0/0 As escalas de temperatura permitem usufruir de uma base comum para as medições de temperatura. Todas as escalas termométricas se baseiam em alguns estados facilmente reprodutíveis, como os pontos de congelamento e de ebulição da água, por exemplo. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as relações entre as escalas termométricas nos sistemas de unidades usuais, analise as afirmativas a seguir. I. ( ) Os valores obtidos da escala de temperatura Kelvin normalmente dependem das propriedades da substância. II. ( ) A escala Rankine pode ser relacionada diretamente à escala Kelvin,pois ambas são escalas termodinâmicas absolutas. III. ( ) A diferença entre temperaturas nas escalas Celsius e Kelvin são exatamente iguais. IV. ( ) Os pontos de fusão do gelo e ebulição da água na escala Fahrenheit correspondem a 0 e 180°C, respectivamente. Está correto apenas o que se afirma em: Ocultar opções de resposta Incorreta: V, F, F, V. F, V, V, F. Resposta correta F, V, F, V. V, F, V, F. F, F, V, V. 4. Pergunta 4 0/0 Leia o trecho a seguir: “Um passo-chave inicial em qualquer análise, em engenharia, consiste em descrever de forma precisa o que está sendo estudado. Em mecânica, se a trajetória de um corpo deve ser determinada, normalmente o primeiro passo é definir um corpo livre e identificar todas as forças exercidas por outros corpos sobre ele. Na termodinâmica o termo sistema é usado para identificar o objeto de análise. Uma vez que o sistema é definido e as interações relevantes com os outros sistemas são identificadas, uma ou mais leis físicas podem ser aplicadas.” Fonte: MORAN, M. et al. Princípios de termodinâmica para engenharia. 8 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018, p. 4. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as características dos sistemas termodinâmicos, pode-se afirmar que: Mostrar opções de resposta 5. Pergunta 5 0/0 Há inúmeras situações práticas em que duas fases de uma substância pura coexistem em equilíbrio. A água existe como uma mistura de líquido e vapor na caldeira e no condensador de uma usina termoelétrica. O refrigerante passa de líquido para vapor no congelador de um refrigerador. Por ser uma substância conhecida, a água é usada para demonstrar os princípios básicos envolvidos na mudança de fase. Considerando essas informações e o conteúdo estudados sobre os processos de mudança de fase de substâncias puras, analise os termos disponíveis a seguir e associe-os às suas respectivas características. 1) Líquido comprimido. 2) Líquido saturado. 3) Vapor saturado. 4) Vapor superaquecido. ( ) Água no estado líquido à pressão atmosférica de 1 atm. ( ) Quantidade de vapor no limite com a fase líquida, prestes a se condensar. ( ) Vapor a uma temperatura acima do ponto de condensação. ( ) Água no estado líquido, pronta para se converter em vapor. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta 4, 3, 2, 1. 4, 2, 1, 3. Incorreta: 1, 4, 3, 2. 1, 3, 4, 2. Resposta correta 2, 4, 3, 1. 6. Pergunta 6 0/0 A temperatura com que uma substância muda de fase tem relação direta com a pressão. A água, por exemplo, pode permanecer líquida mesmo a temperaturas acima de 100°C, desde que submetida a pressões maiores que a pressão atmosférica. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os processos de aquecimento da água, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) A uma determinada pressão, a temperatura na qual uma substância muda de fase é chamada de temperatura de saturação. II. ( ) A quantidade de energia absorvida ou liberada durante um processo de mudança de fase é chamada de calor sensível. III. ( ) O calor latente de fusão é equivalente à quantidade de energia absorvida durante o processo de solidificação. IV. ( ) Uma substância pode entrar em ebulição na mesma temperatura, mesmo a pressões mais altas que a de saturação. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta F, V, V, F. Incorreta: V, V, F, F. F, V, F, V. F, F, V, V. V, F, V, F. Resposta correta 7. Pergunta 7 0/0 Os processos de mudança de fase envolvem diversas etapas que compõem os diferentes ordenamentos moleculares de uma substância, quando esta é aquecida ou resfriada. Esses processos são especificados para um valor de pressão determinado, onde expansões ou compressões volumétricas podem ocorrer à medida que a substância transita entre duas fases diferentes. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre transformações de fases, analise e ordene as etapas a seguir de acordo com a sequência em que ocorrem durante os processos de mudança de fase da água sob aquecimento à pressão constante. ( ) Calor latente de vaporização. ( ) Fusão. ( ) Vaporização. ( ) Calor latente de fusão. ( ) Vapor superaquecido. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta 3, 2, 4, 5, 1. Incorreta: 4, 2, 1, 3, 5. 4, 1, 3, 2, 5. Resposta correta 3, 4, 5, 2, 1. 5, 4, 3, 1, 2. 8. Pergunta 8 0/0 Os sistemas termodinâmicos ilustram dispositivos práticos integrantes dos mais diversos componentes mecânicos, variando desde máquinas térmicas simples, como refrigeradores e motores de combustão interna, a unidades complexas de produção de energia, como as grandes usinas nucleares. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as classificações dos sistemas termodinâmicos, analise os termos disponíveis a seguir e os associe a suas respectivas características. 1) Sistema termodinâmico aberto. 2) Sistema termodinâmico fechado. 3) Sistema isolado. 4) Superfície de controle. ( ) Região onde não há escoamento de massa, calor ou trabalho. ( ) Através deste dispositivo a massa cruza as fronteiras do sistema. ( ) Também chamado de volume de controle, envolve fluxo de massa. ( ) Caso especial de sistema termodinâmico, não permite troca de energia. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta 3, 4, 2, 1. 4, 3, 1, 2. Incorreta: 2, 1, 3, 4. 2, 4, 1, 3. Resposta correta 1, 2, 4, 3. 9. Pergunta 9 0/0 Leia o trecho a seguir: “Quando qualquer uma das propriedades de um sistema é alterada, ocorre uma mudança de estado e diz que o sistema percorreu um processo. Um processo é uma transformação de um estado a outro. Entretanto, se um sistema exibe o mesmo valor de suas propriedades em dois tempos distintos ele está no mesmo estado nesses tempos. Um sistema é dito em regime permanente se nenhuma de suas propriedades varia com o tempo.” Fonte: MORAN, M. J. et al. Princípios de termodinâmica para engenharia. 8 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018, p. 8. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre propriedades de um sistema, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) O estado refere-se à condição de um sistema e é, normalmente, especificado pelas propriedades. II. ( ) A termodinâmica não trata somente de grandezas que são propriedades intrínsecas de um sistema. III. ( ) As propriedades termodinâmicas podem ser classificadas como intensivas e internas. IV. ( ) Algumas propriedades familiares de sistemas termodinâmicos são a pressão, temperatura e volume. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta V, F, V, F. V, F, F, V. Correta: V, V, F, V. Resposta correta F, V, V, F. F, V, F, V. 10. Pergunta 10 0/0 Em termodinâmica, o prefixo ISO, normalmente, é utilizado para designar processos em que uma determinada propriedade permanece constante, ou seja, não varia ao longo do tempo. Nos processos quase-estáticos, essas transformações podem ocorrer em função de algumas variáveis de estado. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os tipos de processos termodinâmicos, analise as afirmativas a seguir. I. Nos processos isotérmicos, a temperatura permanece constante, porém, a pressão e a temperatura variam. II. Nos processos isocóricos, a pressão permanece constante, porém, a temperatura e o volume variam. III. Nos processos isobáricos, o volume permanece constante, porém, a temperatura e a pressão variam. IV. Em qualquer processo termodinâmico, enquanto uma propriedade permanece constante, as demais variam. Está corretoapenas o que se afirma em: Ocultar opções de resposta II e IV. II e III. III e IV. Correta: I e IV. Resposta correta I e II. 1. Pergunta 1 0/0 Uma substância que apresenta a mesma composição química em toda a sua extensão é chamada de substância pura. Entretanto, uma substância pura não precisa ser constituída de um único elemento ou composto químico. Desde que a mistura seja aproximadamente homogênea, uma substância composta pela combinação de diversos elementos também pode se qualificar como pura. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as fases de uma substância, está correto apenas o que se afirma em: Ocultar opções de resposta Correta: Uma mistura de duas ou mais fases de uma substância pura ainda é uma substância pura desde que a composição química das fases seja igual. Resposta correta As ligações intermoleculares são mais fortes nos gases e mais fracas nos sólidos, fazendo com que os gases tenham forma molecular definida. Na fase líquida, as ligações moleculares são mais fortes que nos gases e nos sólidos, permitindo ao líquido adquirir a forma do recipiente. Uma mistura de ar líquido e ar gasoso é uma substância pura, já que ambos apresentam composição principal de oxigênio e dióxido de carbono. Uma mistura de gelo e água líquida forma uma substância quimicamente heterogênea, o que é suficiente para qualificá-la como substância pura. 2. Pergunta 2 0/0 Em termodinâmica, o prefixo ISO, normalmente, é utilizado para designar processos em que uma determinada propriedade permanece constante, ou seja, não varia ao longo do tempo. Nos processos quase-estáticos, essas transformações podem ocorrer em função de algumas variáveis de estado. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os tipos de processos termodinâmicos, analise as afirmativas a seguir. I. Nos processos isotérmicos, a temperatura permanece constante, porém, a pressão e a temperatura variam. II. Nos processos isocóricos, a pressão permanece constante, porém, a temperatura e o volume variam. III. Nos processos isobáricos, o volume permanece constante, porém, a temperatura e a pressão variam. IV. Em qualquer processo termodinâmico, enquanto uma propriedade permanece constante, as demais variam. Está correto apenas o que se afirma em: Ocultar opções de resposta I e II. III e IV. Correta: I e IV. Resposta correta II e IV. II e III. 3. Pergunta 3 0/0 Leia o trecho a seguir: “Três propriedades intensivas mensuráveis particularmente importantes na termodinâmica aplicada à engenharia são o volume específico, a pressão e a temperatura. Em uma perspectiva macroscópica, a descrição da matéria é simplificada quando se considera que ela é uniformemente distribuída ao longo de uma região. A validade dessa idealização, conhecida como hipótese do contínuo, pode ser inferida pelo fato de que, para uma classe extremamente ampla de fenômenos de interesse para a engenharia, o comportamento da matéria obtido por essa descrição encontra-se em conformidade com dados medidos”. Fonte: MORAN, M. J. et al. Princípios de termodinâmica para engenharia. 8 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018, p. 11. Considerando essas informações e o conteúdo estudado a respeito das propriedades intensivas em termodinâmica, analise os termos disponíveis a seguir e associe-os às suas respectivas características. 1) Densidade. 2) Volume específico. 3) Peso específico. 4) Pressão manométrica. ( ) Relação que denota a razão entre a distribuição de matéria em uma substância por unidade de massa. ( ) Relação que especifica as diferenças entre a força por unidade de área no vácuo e na atmosfera. ( ) Relação que define a razão entre a massa de uma substância por unidade de volume. ( ) Relação que fornece o produto entre a densidade e a aceleração da gravidade. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta 3, 4, 1, 2. 4, 3, 2, 1. Incorreta: 2, 1, 4, 3. 2, 4, 1, 3. Resposta correta 1, 2, 3, 4. 4. Pergunta 4 0/0 Nos cálculos termodinâmicos, é possível que algumas propriedades sejam definidas ou identificadas a partir do conhecimento de suas respectivas unidades. Além da dimensão, as unidades básicas fornecem à determinada grandeza as relações entre suas medidas e as de seus constituintes. Em engenharia, dois sistemas de unidade são normalmente utilizados: o Sistema Internacional de Unidades (SI), que é o padrão mundial legalmente aceito na maioria dos países, e o Sistema Inglês de Engenharia, que especifica muitas das unidades básicas, em alguns países de língua inglesa. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os sistemas de unidades internacional e inglês, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) A libra-massa é a unidade básica inglesa para a força. II. ( ) A unidade básica do SI para a massa é o grama. III. ( ) A unidade básica inglesa para o tempo é o segundo. IV. ( ) A unidade básica do SI para o comprimento é o metro. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta V, F, V, F. F, V, V, F. F, V, F, V. V, F, F, V. F, F, V, V. Resposta correta 5. Pergunta 5 0/0 Leia o trecho a seguir: “Toda mudança na qual um sistema passa de um estado de equilíbrio para outro é chamada de processo, e a série de estados pelos quais um sistema passa durante um processo é chamada de percurso do processo. Para descrever um processo completamente, é preciso especificar os estados inicial e final do processo, bem como o percurso que ele segue, além das interações com a vizinhança.” Fonte: ÇENGEL, Y. A., BOLES, M. Termodinâmica. 7 ed. Porto Alegre: AMGH, 2013, p. 15. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre o processo termodinâmico de quase-equilíbrio, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. I. Um processo quase-estático ou de quase-equilíbrio constitui uma representação verdadeira de um processo real. Porque: II. Esse processo se desenvolve lentamente, permitindo que o sistema se ajuste internamente, de modo que suas propriedades variem na mesma proporção. A seguir, assinale a alternativa correta: Ocultar opções de resposta A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. Resposta correta As asserções I e II são falsas. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. Incorreta: As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 6. Pergunta 6 0/0 Várias escalas empíricas de temperatura têm sido utilizadas nos últimos 70 anos para propiciar a calibração de instrumentos e normalizar as medições de temperatura. A Escala Internacional de Temperatura de 1990 (ITS-90) é a mais recente dessas e é baseada em um conjunto de pontos fixos facilmente reprodutíveis, que receberam valores numéricos de temperatura definidos, e em certas fórmulas que relacionam as temperaturas às leituras de determinados instrumentos de medição de temperatura. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as escalas termodinâmicas de temperatura, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. I. As escalas Kelvin e Rankine são as escalas termodinâmicas absolutas do sistema internacional e inglês, respectivamente. Porque: II. Em termodinâmica, em geral, é necessário que as escalas absolutas sejam independentes das propriedades de qualquer substância. A seguir, assinale a alternativa correta: Ocultar opções de resposta A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativacorreta da I. Resposta correta As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. Incorreta: As asserções I e II são falsas. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 7. Pergunta 7 0/0 Leia o trecho a seguir: “Um passo-chave inicial em qualquer análise, em engenharia, consiste em descrever de forma precisa o que está sendo estudado. Em mecânica, se a trajetória de um corpo deve ser determinada, normalmente o primeiro passo é definir um corpo livre e identificar todas as forças exercidas por outros corpos sobre ele. Na termodinâmica o termo sistema é usado para identificar o objeto de análise. Uma vez que o sistema é definido e as interações relevantes com os outros sistemas são identificadas, uma ou mais leis físicas podem ser aplicadas.” Fonte: MORAN, M. et al. Princípios de termodinâmica para engenharia. 8 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018, p. 4. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as características dos sistemas termodinâmicos, pode-se afirmar que: Ocultar opções de resposta o sistema termodinâmico é todo objeto sob análise no estudo, podendo ser simples como um corpo livre ou complexo como uma usina termoelétrica. Resposta correta alguns sistemas termodinâmicos abertos podem ser estudados ignorando as interações do sistema com as vizinhanças. os sistemas termodinâmicos chamados de volumes de controle são sistemas termodinâmicos fechados que possuem fronteiras físicas. nos sistemas termodinâmicos fechados, as vizinhanças correspondem a todos aos objetos de interação internos ao sistema. Incorreta: o sistema termodinâmico é composto pelas vizinhanças e as fronteiras, que estabelecem limites físicos entre os componentes do sistema. 8. Pergunta 8 0/0 Leia o trecho a seguir: “Na Décima Conferência de Pesos e Medidas, em 1954, a escala Celsius foi redefinida em função de um único ponto fixo e da escala de temperatura do gás ideal. O ponto fixo é o ponto triplo da água (o estado em que as fases sólida, líquida e vapor coexistem em equilíbrio). A magnitude do grau é definida em função da escala de temperatura do gás ideal.” Fonte: BORGNAKKE, C., SONNTAG, R. Fundamentos da termodinâmica. 8 ed. São Paulo: Blucher, 2013, p. 10. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os aspectos das variações de temperatura nos termômetros a gás, analise as afirmativas a seguir. I. A temperatura de um volume de gás varia linearmente com a massa e o volume do gás. II. A pressão de um volume fixo de gás varia exponencialmente com a temperatura do gás. III. A variação linear da temperatura de um volume fixo de gás depende diretamente da pressão. IV. Para qualquer valor de pressão, o zero absoluto é obtido pela extrapolação do gráfico linear P(T). Está correto apenas o que se afirma em: Ocultar opções de resposta I e IV. I e II. II e III. III e IV. Resposta correta Incorreta: II e IV. 9. Pergunta 9 0/0 Leia o trecho a seguir: “Quando qualquer uma das propriedades de um sistema é alterada, ocorre uma mudança de estado e diz que o sistema percorreu um processo. Um processo é uma transformação de um estado a outro. Entretanto, se um sistema exibe o mesmo valor de suas propriedades em dois tempos distintos ele está no mesmo estado nesses tempos. Um sistema é dito em regime permanente se nenhuma de suas propriedades varia com o tempo.” Fonte: MORAN, M. J. et al. Princípios de termodinâmica para engenharia. 8 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018, p. 8. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre propriedades de um sistema, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) O estado refere-se à condição de um sistema e é, normalmente, especificado pelas propriedades. II. ( ) A termodinâmica não trata somente de grandezas que são propriedades intrínsecas de um sistema. III. ( ) As propriedades termodinâmicas podem ser classificadas como intensivas e internas. IV. ( ) Algumas propriedades familiares de sistemas termodinâmicos são a pressão, temperatura e volume. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta F, V, F, V. F, V, V, F. V, F, V, F. V, F, F, V. Correta: V, V, F, V. Resposta correta 10. Pergunta 10 0/0 A temperatura com que uma substância muda de fase tem relação direta com a pressão. A água, por exemplo, pode permanecer líquida mesmo a temperaturas acima de 100°C, desde que submetida a pressões maiores que a pressão atmosférica. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os processos de aquecimento da água, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) A uma determinada pressão, a temperatura na qual uma substância muda de fase é chamada de temperatura de saturação. II. ( ) A quantidade de energia absorvida ou liberada durante um processo de mudança de fase é chamada de calor sensível. III. ( ) O calor latente de fusão é equivalente à quantidade de energia absorvida durante o processo de solidificação. IV. ( ) Uma substância pode entrar em ebulição na mesma temperatura, mesmo a pressões mais altas que a de saturação. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta Incorreta: F, V, V, F. V, V, F, F. F, F, V, V. F, V, F, V. V, F, V, F. 1. Pergunta 1 0/0 Leia o trecho a seguir: “Embora estejamos familiarizados com a temperatura como medida de ‘calor’ ou ‘frio’, não é fácil apresentar uma definição exata para ela. Com base em nossas sensações fisiológicas, expressamos o nível de temperatura qualitativamente com palavras como frio, morno e quente. Entretanto, não podemos atribuir valores a temperaturas com base apenas em nossas sensações. Felizmente, várias propriedades dos materiais mudam com a temperatura de maneira repetida e previsível, criando a base para a medição da temperatura com exatidão”. Fonte: ÇENGEL, Y., BOLES, M. Termodinâmica. 7 ed. Porto Alegre: AMGH, 2013, p. 17. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre o fenômeno de equilíbrio térmico, pode-se afirmar que: Ocultar opções de resposta o conceito de calor está relacionado diretamente com a medida da temperatura que um corpo apresenta em qualquer instante. Incorreta: se dois corpos estão equilibrados termicamente com um terceiro corpo, então eles deixam de estar equilibrados entre si. a lei zero da termodinâmica diz que dois corpos estão em equilíbrio térmico se ambos tiverem a mesma leitura de temperatura. Resposta correta o equilíbrio térmico pode ser atingido à temperatura ambiente desde que os corpos que permaneçam isolados. a transferência de calor para corpos que se mantenham em contato ocorre no sentido do corpo mais frio para o corpo mais quente. 2. Pergunta 2 0/0 Leia o trecho a seguir: “Toda mudança na qual um sistema passa de um estado de equilíbrio para outro é chamada de processo, e a série de estados pelos quais um sistema passa durante um processo é chamada de percurso do processo. Para descrever um processo completamente, é preciso especificar os estados inicial e final do processo, bem como o percurso que ele segue, além das interações com a vizinhança.” Fonte: ÇENGEL, Y. A., BOLES, M. Termodinâmica. 7 ed. Porto Alegre: AMGH, 2013, p. 15. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre o processo termodinâmico de quase-equilíbrio, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. I. Um processo quase-estático ou de quase-equilíbrio constitui uma representação verdadeira de um processo real. Porque: II. Esse processo se desenvolve lentamente, permitindo que o sistema se ajuste internamente, de modo que suas propriedades variem na mesma proporção. A seguir, assinalea alternativa correta: Ocultar opções de resposta A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. As asserções I e II são falsas. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. Resposta correta As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. Incorreta: As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. 3. Pergunta 3 0/0 Leia o trecho a seguir: “Na Décima Conferência de Pesos e Medidas, em 1954, a escala Celsius foi redefinida em função de um único ponto fixo e da escala de temperatura do gás ideal. O ponto fixo é o ponto triplo da água (o estado em que as fases sólida, líquida e vapor coexistem em equilíbrio). A magnitude do grau é definida em função da escala de temperatura do gás ideal.” Fonte: BORGNAKKE, C., SONNTAG, R. Fundamentos da termodinâmica. 8 ed. São Paulo: Blucher, 2013, p. 10. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os aspectos das variações de temperatura nos termômetros a gás, analise as afirmativas a seguir. I. A temperatura de um volume de gás varia linearmente com a massa e o volume do gás. II. A pressão de um volume fixo de gás varia exponencialmente com a temperatura do gás. III. A variação linear da temperatura de um volume fixo de gás depende diretamente da pressão. IV. Para qualquer valor de pressão, o zero absoluto é obtido pela extrapolação do gráfico linear P(T). Está correto apenas o que se afirma em: Ocultar opções de resposta II e IV. III e IV. Resposta correta I e IV. II e III. Incorreta: I e II. 4. Pergunta 4 0/0 Leia o trecho a seguir: “Três propriedades intensivas mensuráveis particularmente importantes na termodinâmica aplicada à engenharia são o volume específico, a pressão e a temperatura. Em uma perspectiva macroscópica, a descrição da matéria é simplificada quando se considera que ela é uniformemente distribuída ao longo de uma região. A validade dessa idealização, conhecida como hipótese do contínuo, pode ser inferida pelo fato de que, para uma classe extremamente ampla de fenômenos de interesse para a engenharia, o comportamento da matéria obtido por essa descrição encontra-se em conformidade com dados medidos”. Fonte: MORAN, M. J. et al. Princípios de termodinâmica para engenharia. 8 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018, p. 11. Considerando essas informações e o conteúdo estudado a respeito das propriedades intensivas em termodinâmica, analise os termos disponíveis a seguir e associe-os às suas respectivas características. 1) Densidade. 2) Volume específico. 3) Peso específico. 4) Pressão manométrica. ( ) Relação que denota a razão entre a distribuição de matéria em uma substância por unidade de massa. ( ) Relação que especifica as diferenças entre a força por unidade de área no vácuo e na atmosfera. ( ) Relação que define a razão entre a massa de uma substância por unidade de volume. ( ) Relação que fornece o produto entre a densidade e a aceleração da gravidade. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Correta: 2, 4, 1, 3. Resposta correta 2, 1, 4, 3. 3, 4, 1, 2. 5. Pergunta 5 0/0 A temperatura com que uma substância muda de fase tem relação direta com a pressão. A água, por exemplo, pode permanecer líquida mesmo a temperaturas acima de 100°C, desde que submetida a pressões maiores que a pressão atmosférica. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os processos de aquecimento da água, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) A uma determinada pressão, a temperatura na qual uma substância muda de fase é chamada de temperatura de saturação. II. ( ) A quantidade de energia absorvida ou liberada durante um processo de mudança de fase é chamada de calor sensível. III. ( ) O calor latente de fusão é equivalente à quantidade de energia absorvida durante o processo de solidificação. IV. ( ) Uma substância pode entrar em ebulição na mesma temperatura, mesmo a pressões mais altas que a de saturação. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta F, V, V, F. Incorreta: V, V, F, F. V, F, V, F. Resposta correta F, F, V, V. F, V, F, V. 6. Pergunta 6 0/0 Em termodinâmica, o prefixo ISO, normalmente, é utilizado para designar processos em que uma determinada propriedade permanece constante, ou seja, não varia ao longo do tempo. Nos processos quase-estáticos, essas transformações podem ocorrer em função de algumas variáveis de estado. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os tipos de processos termodinâmicos, analise as afirmativas a seguir. I. Nos processos isotérmicos, a temperatura permanece constante, porém, a pressão e a temperatura variam. II. Nos processos isocóricos, a pressão permanece constante, porém, a temperatura e o volume variam. III. Nos processos isobáricos, o volume permanece constante, porém, a temperatura e a pressão variam. IV. Em qualquer processo termodinâmico, enquanto uma propriedade permanece constante, as demais variam. Está correto apenas o que se afirma em: Mostrar opções de resposta 7. Pergunta 7 0/0 Para descrever um sistema termodinâmico e prever seu comportamento, torna-se necessário o conhecimento de suas propriedades e como elas estão relacionadas. Assim, pode-se dizer que o valor de uma propriedade tem relevância para todo o sistema, o que, por sua vez, implica o que é chamado equilíbrio. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as propriedades de uma substância e as propriedades de um sistema termodinâmico, é correto afirmar que: Ocultar opções de resposta toda propriedade deve ser definida com o conhecimento prévio do caminho ou história do sistema. qualquer propriedade termodinâmica pode ser definida segundo o ponto de vista microscópico do sistema. qualquer propriedade pode ser definida em termos macroscópicos do sistema, já que elas dependem da substância. Incorreta: uma propriedade é uma característica microscópica do sistema e depende do comportamento prévio desse. qualquer propriedade é uma característica macroscópica do sistema, tal como massa e temperatura. Resposta correta 8. Pergunta 8 0/0 Nos cálculos termodinâmicos, é possível que algumas propriedades sejam definidas ou identificadas a partir do conhecimento de suas respectivas unidades. Além da dimensão, as unidades básicas fornecem à determinada grandeza as relações entre suas medidas e as de seus constituintes. Em engenharia, dois sistemas de unidade são normalmente utilizados: o Sistema Internacional de Unidades (SI), que é o padrão mundial legalmente aceito na maioria dos países, e o Sistema Inglês de Engenharia, que especifica muitas das unidades básicas, em alguns países de língua inglesa. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os sistemas de unidades internacional e inglês, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) A libra-massa é a unidade básica inglesa para a força. II. ( ) A unidade básica do SI para a massa é o grama. III. ( ) A unidade básica inglesa para o tempo é o segundo. IV. ( ) A unidade básica do SI para o comprimento é o metro. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta V, F, F, V. V, F, V, F. F, F, V, V. Resposta correta Incorreta: F, V, F, V. F, V, V, F. 9. Pergunta 9 0/0 As escalas de temperatura permitem usufruir de uma base comum para as medições de temperatura. Todas as escalas termométricas se baseiam em alguns estados facilmente reprodutíveis, como os pontos de congelamento e de ebulição da água,por exemplo. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as relações entre as escalas termométricas nos sistemas de unidades usuais, analise as afirmativas a seguir. I. ( ) Os valores obtidos da escala de temperatura Kelvin normalmente dependem das propriedades da substância. II. ( ) A escala Rankine pode ser relacionada diretamente à escala Kelvin, pois ambas são escalas termodinâmicas absolutas. III. ( ) A diferença entre temperaturas nas escalas Celsius e Kelvin são exatamente iguais. IV. ( ) Os pontos de fusão do gelo e ebulição da água na escala Fahrenheit correspondem a 0 e 180°C, respectivamente. Está correto apenas o que se afirma em: Ocultar opções de resposta V, F, F, V. F, V, V, F. Resposta correta V, F, V, F. F, V, F, V. Incorreta: F, F, V, V. 10. Pergunta 10 0/0 Os processos de mudança de fase envolvem diversas etapas que compõem os diferentes ordenamentos moleculares de uma substância, quando esta é aquecida ou resfriada. Esses processos são especificados para um valor de pressão determinado, onde expansões ou compressões volumétricas podem ocorrer à medida que a substância transita entre duas fases diferentes. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre transformações de fases, analise e ordene as etapas a seguir de acordo com a sequência em que ocorrem durante os processos de mudança de fase da água sob aquecimento à pressão constante. ( ) Calor latente de vaporização. ( ) Fusão. ( ) Vaporização. ( ) Calor latente de fusão. ( ) Vapor superaquecido. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta Incorreta: 3, 2, 4, 5, 1. 3, 4, 5, 2, 1. 4, 1, 3, 2, 5. Resposta correta 4, 2, 1, 3, 5. 5, 4, 3, 1, 2. 1. Pergunta 1 0/0 Em termodinâmica, o prefixo ISO, normalmente, é utilizado para designar processos em que uma determinada propriedade permanece constante, ou seja, não varia ao longo do tempo. Nos processos quase-estáticos, essas transformações podem ocorrer em função de algumas variáveis de estado. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os tipos de processos termodinâmicos, analise as afirmativas a seguir. I. Nos processos isotérmicos, a temperatura permanece constante, porém, a pressão e a temperatura variam. II. Nos processos isocóricos, a pressão permanece constante, porém, a temperatura e o volume variam. III. Nos processos isobáricos, o volume permanece constante, porém, a temperatura e a pressão variam. IV. Em qualquer processo termodinâmico, enquanto uma propriedade permanece constante, as demais variam. Está correto apenas o que se afirma em: Ocultar opções de resposta II e III. Incorreta: I e II. III e IV. II e IV. I e IV. Resposta correta 2. Pergunta 2 0/0 A temperatura com que uma substância muda de fase tem relação direta com a pressão. A água, por exemplo, pode permanecer líquida mesmo a temperaturas acima de 100°C, desde que submetida a pressões maiores que a pressão atmosférica. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os processos de aquecimento da água, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) A uma determinada pressão, a temperatura na qual uma substância muda de fase é chamada de temperatura de saturação. II. ( ) A quantidade de energia absorvida ou liberada durante um processo de mudança de fase é chamada de calor sensível. III. ( ) O calor latente de fusão é equivalente à quantidade de energia absorvida durante o processo de solidificação. IV. ( ) Uma substância pode entrar em ebulição na mesma temperatura, mesmo a pressões mais altas que a de saturação. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta V, V, F, F. F, V, F, V. Incorreta: F, F, V, V. F, V, V, F. V, F, V, F. Resposta correta 3. Pergunta 3 0/0 Leia o trecho a seguir: “Três propriedades intensivas mensuráveis particularmente importantes na termodinâmica aplicada à engenharia são o volume específico, a pressão e a temperatura. Em uma perspectiva macroscópica, a descrição da matéria é simplificada quando se considera que ela é uniformemente distribuída ao longo de uma região. A validade dessa idealização, conhecida como hipótese do contínuo, pode ser inferida pelo fato de que, para uma classe extremamente ampla de fenômenos de interesse para a engenharia, o comportamento da matéria obtido por essa descrição encontra-se em conformidade com dados medidos”. Fonte: MORAN, M. J. et al. Princípios de termodinâmica para engenharia. 8 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018, p. 11. Considerando essas informações e o conteúdo estudado a respeito das propriedades intensivas em termodinâmica, analise os termos disponíveis a seguir e associe-os às suas respectivas características. 1) Densidade. 2) Volume específico. 3) Peso específico. 4) Pressão manométrica. ( ) Relação que denota a razão entre a distribuição de matéria em uma substância por unidade de massa. ( ) Relação que especifica as diferenças entre a força por unidade de área no vácuo e na atmosfera. ( ) Relação que define a razão entre a massa de uma substância por unidade de volume. ( ) Relação que fornece o produto entre a densidade e a aceleração da gravidade. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta Correta: 2, 4, 1, 3. Resposta correta 4, 3, 2, 1. 3, 4, 1, 2. 2, 1, 4, 3. 1, 2, 3, 4. 4. Pergunta 4 0/0 Os sistemas termodinâmicos ilustram dispositivos práticos integrantes dos mais diversos componentes mecânicos, variando desde máquinas térmicas simples, como refrigeradores e motores de combustão interna, a unidades complexas de produção de energia, como as grandes usinas nucleares. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as classificações dos sistemas termodinâmicos, analise os termos disponíveis a seguir e os associe a suas respectivas características. 1) Sistema termodinâmico aberto. 2) Sistema termodinâmico fechado. 3) Sistema isolado. 4) Superfície de controle. ( ) Região onde não há escoamento de massa, calor ou trabalho. ( ) Através deste dispositivo a massa cruza as fronteiras do sistema. ( ) Também chamado de volume de controle, envolve fluxo de massa. ( ) Caso especial de sistema termodinâmico, não permite troca de energia. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta 4, 3, 1, 2. Incorreta: 2, 1, 3, 4. 2, 4, 1, 3. Resposta correta 1, 2, 4, 3. 3, 4, 2, 1. 5. Pergunta 5 0/0 Leia o trecho a seguir: “Embora estejamos familiarizados com a temperatura como medida de ‘calor’ ou ‘frio’, não é fácil apresentar uma definição exata para ela. Com base em nossas sensações fisiológicas, expressamos o nível de temperatura qualitativamente com palavras como frio, morno e quente. Entretanto, não podemos atribuir valores a temperaturas com base apenas em nossas sensações. Felizmente, várias propriedades dos materiais mudam com a temperatura de maneira repetida e previsível, criando a base para a medição da temperatura com exatidão”. Fonte: ÇENGEL, Y., BOLES, M. Termodinâmica. 7 ed. Porto Alegre: AMGH, 2013, p. 17. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre o fenômeno de equilíbrio térmico, pode-se afirmar que: Ocultar opções de resposta o conceito de calor está relacionado diretamente com a medida da temperatura que um corpo apresenta em qualquer instante. a lei zero da termodinâmica diz que dois corpos estão em equilíbrio térmico se ambos tiverem a mesma leitura de temperatura. Resposta correta a transferência de calor para corpos que se mantenham em contato ocorre no sentido do corpo mais frio para o corpo mais quente. o equilíbrio térmico pode ser atingido à temperaturaambiente desde que os corpos que permaneçam isolados. Incorreta: se dois corpos estão equilibrados termicamente com um terceiro corpo, então eles deixam de estar equilibrados entre si. 6. Pergunta 6 0/0 Leia o trecho a seguir: “Na Décima Conferência de Pesos e Medidas, em 1954, a escala Celsius foi redefinida em função de um único ponto fixo e da escala de temperatura do gás ideal. O ponto fixo é o ponto triplo da água (o estado em que as fases sólida, líquida e vapor coexistem em equilíbrio). A magnitude do grau é definida em função da escala de temperatura do gás ideal.” Fonte: BORGNAKKE, C., SONNTAG, R. Fundamentos da termodinâmica. 8 ed. São Paulo: Blucher, 2013, p. 10. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os aspectos das variações de temperatura nos termômetros a gás, analise as afirmativas a seguir. I. A temperatura de um volume de gás varia linearmente com a massa e o volume do gás. II. A pressão de um volume fixo de gás varia exponencialmente com a temperatura do gás. III. A variação linear da temperatura de um volume fixo de gás depende diretamente da pressão. IV. Para qualquer valor de pressão, o zero absoluto é obtido pela extrapolação do gráfico linear P(T). Está correto apenas o que se afirma em: Ocultar opções de resposta I e II. I e IV. II e III. III e IV. Resposta correta Incorreta: II e IV. 7. Pergunta 7 0/0 Há inúmeras situações práticas em que duas fases de uma substância pura coexistem em equilíbrio. A água existe como uma mistura de líquido e vapor na caldeira e no condensador de uma usina termoelétrica. O refrigerante passa de líquido para vapor no congelador de um refrigerador. Por ser uma substância conhecida, a água é usada para demonstrar os princípios básicos envolvidos na mudança de fase. Considerando essas informações e o conteúdo estudados sobre os processos de mudança de fase de substâncias puras, analise os termos disponíveis a seguir e associe-os às suas respectivas características. 1) Líquido comprimido. 2) Líquido saturado. 3) Vapor saturado. 4) Vapor superaquecido. ( ) Água no estado líquido à pressão atmosférica de 1 atm. ( ) Quantidade de vapor no limite com a fase líquida, prestes a se condensar. ( ) Vapor a uma temperatura acima do ponto de condensação. ( ) Água no estado líquido, pronta para se converter em vapor. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta 4, 2, 1, 3. Correta: 1, 3, 4, 2. Resposta correta 4, 3, 2, 1. 1, 4, 3, 2. 2, 4, 3, 1. 8. Pergunta 8 0/0 Os processos de mudança de fase envolvem diversas etapas que compõem os diferentes ordenamentos moleculares de uma substância, quando esta é aquecida ou resfriada. Esses processos são especificados para um valor de pressão determinado, onde expansões ou compressões volumétricas podem ocorrer à medida que a substância transita entre duas fases diferentes. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre transformações de fases, analise e ordene as etapas a seguir de acordo com a sequência em que ocorrem durante os processos de mudança de fase da água sob aquecimento à pressão constante. ( ) Calor latente de vaporização. ( ) Fusão. ( ) Vaporização. ( ) Calor latente de fusão. ( ) Vapor superaquecido. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta 4, 2, 1, 3, 5. 4, 1, 3, 2, 5. Resposta correta Incorreta: 3, 4, 5, 2, 1. 3, 2, 4, 5, 1. 5, 4, 3, 1, 2. 9. Pergunta 9 0/0 Leia o trecho a seguir: “Um passo-chave inicial em qualquer análise, em engenharia, consiste em descrever de forma precisa o que está sendo estudado. Em mecânica, se a trajetória de um corpo deve ser determinada, normalmente o primeiro passo é definir um corpo livre e identificar todas as forças exercidas por outros corpos sobre ele. Na termodinâmica o termo sistema é usado para identificar o objeto de análise. Uma vez que o sistema é definido e as interações relevantes com os outros sistemas são identificadas, uma ou mais leis físicas podem ser aplicadas.” Fonte: MORAN, M. et al. Princípios de termodinâmica para engenharia. 8 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018, p. 4. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as características dos sistemas termodinâmicos, pode-se afirmar que: Ocultar opções de resposta o sistema termodinâmico é todo objeto sob análise no estudo, podendo ser simples como um corpo livre ou complexo como uma usina termoelétrica. Resposta correta nos sistemas termodinâmicos fechados, as vizinhanças correspondem a todos aos objetos de interação internos ao sistema. o sistema termodinâmico é composto pelas vizinhanças e as fronteiras, que estabelecem limites físicos entre os componentes do sistema. alguns sistemas termodinâmicos abertos podem ser estudados ignorando as interações do sistema com as vizinhanças. os sistemas termodinâmicos chamados de volumes de controle são sistemas termodinâmicos fechados que possuem fronteiras físicas. 10. Pergunta 10 0/0 Várias escalas empíricas de temperatura têm sido utilizadas nos últimos 70 anos para propiciar a calibração de instrumentos e normalizar as medições de temperatura. A Escala Internacional de Temperatura de 1990 (ITS-90) é a mais recente dessas e é baseada em um conjunto de pontos fixos facilmente reprodutíveis, que receberam valores numéricos de temperatura definidos, e em certas fórmulas que relacionam as temperaturas às leituras de determinados instrumentos de medição de temperatura. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as escalas termodinâmicas de temperatura, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. I. As escalas Kelvin e Rankine são as escalas termodinâmicas absolutas do sistema internacional e inglês, respectivamente. Porque: II. Em termodinâmica, em geral, é necessário que as escalas absolutas sejam independentes das propriedades de qualquer substância. A seguir, assinale a alternativa correta: Ocultar opções de resposta A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. Incorreta: A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. As asserções I e II são falsas. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 1. Nos cálculos termodinâmicos, é possível que algumas propriedades sejam definidas ou identificadas a partir do conhecimento de suas respectivas unidades. Além da dimensão, as unidades básicas fornecem à determinada grandeza as relações entre suas medidas e as de seus constituintes. Em engenharia, dois sistemas de unidade são normalmente utilizados: o Sistema Internacional de Unidades (SI), que é o padrão mundial legalmente aceito na maioria dos países, e o Sistema Inglês de Engenharia, que especifica muitas das unidades básicas, em alguns países de língua inglesa. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os sistemas de unidades internacional e inglês, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) A libra-massa é a unidade básica inglesa para a força. II. ( ) A unidade básica do SI para a massa é o grama. III. ( ) A unidade básica inglesa para o tempo é o segundo. IV. ( ) A unidade básica do SI para o comprimento é o metro. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta F, F, V, V. Resposta correta V, F, F, V. V, F, V, F. Incorreta: F, V, V, F. F, V, F, V. 2. Pergunta 2 0/0 Leia o trecho a seguir: “Quando qualquer uma das propriedades de um sistema é alterada, ocorre uma mudança de estado e diz que o sistema percorreu um processo. Um processo é uma transformaçãode um estado a outro. Entretanto, se um sistema exibe o mesmo valor de suas propriedades em dois tempos distintos ele está no mesmo estado nesses tempos. Um sistema é dito em regime permanente se nenhuma de suas propriedades varia com o tempo.” Fonte: MORAN, M. J. et al. Princípios de termodinâmica para engenharia. 8 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018, p. 8. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre propriedades de um sistema, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) O estado refere-se à condição de um sistema e é, normalmente, especificado pelas propriedades. II. ( ) A termodinâmica não trata somente de grandezas que são propriedades intrínsecas de um sistema. III. ( ) As propriedades termodinâmicas podem ser classificadas como intensivas e internas. IV. ( ) Algumas propriedades familiares de sistemas termodinâmicos são a pressão, temperatura e volume. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta F, V, V, F. V, F, F, V. Correta: V, V, F, V. Resposta correta V, F, V, F. F, V, F, V. 3. Pergunta 3 0/0 Leia o trecho a seguir: “Um passo-chave inicial em qualquer análise, em engenharia, consiste em descrever de forma precisa o que está sendo estudado. Em mecânica, se a trajetória de um corpo deve ser determinada, normalmente o primeiro passo é definir um corpo livre e identificar todas as forças exercidas por outros corpos sobre ele. Na termodinâmica o termo sistema é usado para identificar o objeto de análise. Uma vez que o sistema é definido e as interações relevantes com os outros sistemas são identificadas, uma ou mais leis físicas podem ser aplicadas.” Fonte: MORAN, M. et al. Princípios de termodinâmica para engenharia. 8 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018, p. 4. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as características dos sistemas termodinâmicos, pode-se afirmar que: Ocultar opções de resposta nos sistemas termodinâmicos fechados, as vizinhanças correspondem a todos aos objetos de interação internos ao sistema. alguns sistemas termodinâmicos abertos podem ser estudados ignorando as interações do sistema com as vizinhanças. o sistema termodinâmico é todo objeto sob análise no estudo, podendo ser simples como um corpo livre ou complexo como uma usina termoelétrica. Resposta correta Incorreta: os sistemas termodinâmicos chamados de volumes de controle são sistemas termodinâmicos fechados que possuem fronteiras físicas. o sistema termodinâmico é composto pelas vizinhanças e as fronteiras, que estabelecem limites físicos entre os componentes do sistema. 4. Pergunta 4 0/0 As escalas de temperatura permitem usufruir de uma base comum para as medições de temperatura. Todas as escalas termométricas se baseiam em alguns estados facilmente reprodutíveis, como os pontos de congelamento e de ebulição da água, por exemplo. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as relações entre as escalas termométricas nos sistemas de unidades usuais, analise as afirmativas a seguir. I. ( ) Os valores obtidos da escala de temperatura Kelvin normalmente dependem das propriedades da substância. II. ( ) A escala Rankine pode ser relacionada diretamente à escala Kelvin, pois ambas são escalas termodinâmicas absolutas. III. ( ) A diferença entre temperaturas nas escalas Celsius e Kelvin são exatamente iguais. IV. ( ) Os pontos de fusão do gelo e ebulição da água na escala Fahrenheit correspondem a 0 e 180°C, respectivamente. Está correto apenas o que se afirma em: Ocultar opções de resposta F, V, F, V. V, F, V, F. F, F, V, V. Correta: F, V, V, F. Resposta correta V, F, F, V. 5. Pergunta 5 0/0 Os sistemas termodinâmicos ilustram dispositivos práticos integrantes dos mais diversos componentes mecânicos, variando desde máquinas térmicas simples, como refrigeradores e motores de combustão interna, a unidades complexas de produção de energia, como as grandes usinas nucleares. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as classificações dos sistemas termodinâmicos, analise os termos disponíveis a seguir e os associe a suas respectivas características. 1) Sistema termodinâmico aberto. 2) Sistema termodinâmico fechado. 3) Sistema isolado. 4) Superfície de controle. ( ) Região onde não há escoamento de massa, calor ou trabalho. ( ) Através deste dispositivo a massa cruza as fronteiras do sistema. ( ) Também chamado de volume de controle, envolve fluxo de massa. ( ) Caso especial de sistema termodinâmico, não permite troca de energia. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta 2, 1, 3, 4. 1, 2, 4, 3. 3, 4, 2, 1. Incorreta: 4, 3, 1, 2. 2, 4, 1, 3. Resposta correta 6. Pergunta 6 0/0 Há inúmeras situações práticas em que duas fases de uma substância pura coexistem em equilíbrio. A água existe como uma mistura de líquido e vapor na caldeira e no condensador de uma usina termoelétrica. O refrigerante passa de líquido para vapor no congelador de um refrigerador. Por ser uma substância conhecida, a água é usada para demonstrar os princípios básicos envolvidos na mudança de fase. Considerando essas informações e o conteúdo estudados sobre os processos de mudança de fase de substâncias puras, analise os termos disponíveis a seguir e associe-os às suas respectivas características. 1) Líquido comprimido. 2) Líquido saturado. 3) Vapor saturado. 4) Vapor superaquecido. ( ) Água no estado líquido à pressão atmosférica de 1 atm. ( ) Quantidade de vapor no limite com a fase líquida, prestes a se condensar. ( ) Vapor a uma temperatura acima do ponto de condensação. ( ) Água no estado líquido, pronta para se converter em vapor. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta 4, 2, 1, 3. 2, 4, 3, 1. Incorreta: 1, 4, 3, 2. 1, 3, 4, 2. Resposta correta 4, 3, 2, 1. 7. Pergunta 7 0/0 Uma substância que apresenta a mesma composição química em toda a sua extensão é chamada de substância pura. Entretanto, uma substância pura não precisa ser constituída de um único elemento ou composto químico. Desde que a mistura seja aproximadamente homogênea, uma substância composta pela combinação de diversos elementos também pode se qualificar como pura. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as fases de uma substância, está correto apenas o que se afirma em: Ocultar opções de resposta Uma mistura de gelo e água líquida forma uma substância quimicamente heterogênea, o que é suficiente para qualificá-la como substância pura. As ligações intermoleculares são mais fortes nos gases e mais fracas nos sólidos, fazendo com que os gases tenham forma molecular definida. Incorreta: Uma mistura de ar líquido e ar gasoso é uma substância pura, já que ambos apresentam composição principal de oxigênio e dióxido de carbono. Na fase líquida, as ligações moleculares são mais fortes que nos gases e nos sólidos, permitindo ao líquido adquirir a forma do recipiente. Uma mistura de duas ou mais fases de uma substância pura ainda é uma substância pura desde que a composição química das fases seja igual. Resposta correta 8. Pergunta 8 0/0 A temperatura com que uma substância muda de fase tem relação direta com a pressão. A água, por exemplo, pode permanecer líquida mesmo a temperaturas acima de 100°C, desde que submetida a pressões maiores que a pressão atmosférica. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os processos de aquecimento da água, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) A uma determinada pressão, a temperatura na qual uma substância muda de fase é chamada de temperatura de saturação. II. ( ) A quantidadede energia absorvida ou liberada durante um processo de mudança de fase é chamada de calor sensível. III. ( ) O calor latente de fusão é equivalente à quantidade de energia absorvida durante o processo de solidificação. IV. ( ) Uma substância pode entrar em ebulição na mesma temperatura, mesmo a pressões mais altas que a de saturação. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta F, V, F, V. F, V, V, F. V, V, F, F. Correta: V, F, V, F. Resposta correta F, F, V, V. 9. Pergunta 9 0/0 Várias escalas empíricas de temperatura têm sido utilizadas nos últimos 70 anos para propiciar a calibração de instrumentos e normalizar as medições de temperatura. A Escala Internacional de Temperatura de 1990 (ITS-90) é a mais recente dessas e é baseada em um conjunto de pontos fixos facilmente reprodutíveis, que receberam valores numéricos de temperatura definidos, e em certas fórmulas que relacionam as temperaturas às leituras de determinados instrumentos de medição de temperatura. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as escalas termodinâmicas de temperatura, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. I. As escalas Kelvin e Rankine são as escalas termodinâmicas absolutas do sistema internacional e inglês, respectivamente. Porque: II. Em termodinâmica, em geral, é necessário que as escalas absolutas sejam independentes das propriedades de qualquer substância. A seguir, assinale a alternativa correta: Ocultar opções de resposta As asserções I e II são falsas. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. Correta: As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. Resposta correta 10. Pergunta 10 0/0 Para descrever um sistema termodinâmico e prever seu comportamento, torna-se necessário o conhecimento de suas propriedades e como elas estão relacionadas. Assim, pode-se dizer que o valor de uma propriedade tem relevância para todo o sistema, o que, por sua vez, implica o que é chamado equilíbrio. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as propriedades de uma substância e as propriedades de um sistema termodinâmico, é correto afirmar que: Ocultar opções de resposta uma propriedade é uma característica microscópica do sistema e depende do comportamento prévio desse. qualquer propriedade é uma característica macroscópica do sistema, tal como massa e temperatura. Resposta correta Incorreta: toda propriedade deve ser definida com o conhecimento prévio do caminho ou história do sistema. qualquer propriedade pode ser definida em termos macroscópicos do sistema, já que elas dependem da substância. qualquer propriedade termodinâmica pode ser definida segundo o ponto de vista microscópico do sistema. 1. Pergunta 1 0/0 Três enunciados alternativos para a segunda lei da termodinâmica são definidos de forma a apresentar as formulações tradicionais e aplicadas de seus conceitos: os enunciados de Clausius, Kevin-Planck e da entropia. Embora o enunciado de Clausius esteja mais de acordo com a experiência, o enunciado de Kelvin-Planck fornece um meio mais eficaz para apresentar deduções oriundas da segunda lei, enfatizando o conceito de entropia. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os enunciados da segunda lei da termodinâmica, analise os termos a seguir e os associe às suas respectivas características: 1) Enunciado de Clausius. 2) Enunciado de Kevin-Planck. 3) Reservatório térmico. 4) Enunciado da Entropia. ( ) Relacionado ao sentido da transferência de calor. ( ) Relacionado ao conceito de irreversibilidades em um sistema. ( ) Relacionado aos sistemas que percorrem um ciclo termodinâmico. ( ) Relacionado a um sistema que mantém a sua temperatura constante. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta 1, 2, 4, 3. Incorreta: 4, 1, 2, 3. 1, 4, 2, 3. Resposta correta 3, 4, 2, 1. 4, 3, 1, 2. 2. Pergunta 2 0/0 Muitos sistemas de engenharia são projetados para transportar fluidos de um lugar para o outro numa vazão, velocidade e diferença de altura especificadas. O sistema pode produzir trabalho mecânico em uma turbina ou pode consumir trabalho mecânico em uma bomba ou um ventilador durante o processo; esses sistemas não envolvem a conversão da energia nuclear, química ou térmica em energia mecânica. Considerando essas informações e os conceitos estudados sobre conversão energética em um sistema termodinâmico, pode-se afirmar que: Ocultar opções de resposta os sistemas que operam a temperatura constante podem ser analisados mais convenientemente desconsiderando os efeitos de atrito. Correta: a energia mecânica é a forma de energia que pode ser convertida diretamente em trabalho mecânico por um dispositivo ideal. Resposta correta as formas sensíveis e latentes de energia interna são definidas como a temperatura, sendo esta uma forma de energia térmica. as energias cinética e potencial independem do estado do corpo, sendo propriedades intensivas do sistema como um todo. a energia interna associada às ligações atômicas de uma molécula é chamada frequentemente de energia nuclear. 3. Pergunta 3 0/0 Os corolários de Carnot (ou princípios de Carnot) para a segunda lei estabelecem as ideias básicas para as determinações do rendimento máximo entre os ciclos de potência e os aspectos de desempenho entre os componentes desses sistemas. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os princípios de Carnot para os ciclos de potência, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) Sob as mesmas condições, o trabalho líquido desenvolvido pelo ciclo irreversível será menor que no ciclo reversível. II. ( ) Em ciclos irreversíveis, o rendimento térmico pode ser maior que em um ciclo reversível, desde que a escolha do fluido de trabalho seja apropriada. III. ( ) Todos os processos de um ciclo reversível são executados perfeitamente e apresentam a mesma eficiência para quaisquer processos. IV. ( ) A eficiência de Carnot limita, também, a eficiência de turbinas eólicas na geração de eletricidade. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta V, F, V, F. Resposta correta Incorreta: F, V, F, V. V, F, F, V. F, V, V, F. V, V, F, V. 4. Pergunta 4 0/0 Leia o trecho a seguir: “Para promover o uso eficiente da energia, os governos em todo o mundo estabeleceram padrões mínimos para o desempenho do consumo de energia dos equipamentos. O melhor desempenho é alcançado usando dispositivos que têm unidades com velocidade variável (também chamados de inversores). No modo ar- condicionado, por exemplo, esses dispositivos operam em velocidades mais altas nos dias quentes e em velocidades mais baixas em dias mais frescos, aumentando a eficiência e fornecendo maior conforto.” Fonte: ÇENGEL, Y. A.; BOLES, M. Termodinâmica. 7. e. Porto Alegre: AMGH, 2013, p. 289. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre conceitos de eficiência e desempenho nos ciclos de potência, pode-se afirmar que: Ocultar opções de resposta Incorreta: a eficiência térmica de um sistema que percorre um ciclo de potência reversível enquanto opera entre reservatórios térmicos é dada pela razão entre as temperaturas, somada da unidade. o coeficiente de desempenho máximo para qualquer ciclo de refrigeração operando entre dois reservatórios a temperaturas de 4,4°C para a fonte fria e 26,7°C para a fonte quente é, aproximadamente, 2,5. o coeficientede desempenho máximo em um ciclo de refrigeração reversível que opera entre dois reservatórios é dado pela razão entre a temperatura da fonte fria e a variação das temperaturas das duas fontes. Resposta correta o coeficiente de desempenho máximo em um ciclo de bomba de calor reversível que opera entre dois reservatórios é dado pela razão entre a variação das temperaturas das duas fontes e a temperatura da fonte quente. o coeficiente de desempenho mínimo para qualquer ciclo de bomba de calor operando entre dois reservatórios em estados térmicos diferentes estará na faixa entre zero e um, independentemente das irreversibilidades. 5. Pergunta 5 0/0 Leia o trecho a seguir: “O dispositivo ou instalação que melhor se ajusta à definição de máquina térmica é a usina de potência a vapor, que é uma máquina de combustão externa. Ou seja, a combustão ocorre fora da máquina e a energia térmica liberada durante esse processo é transferida para o vapor sob a forma de calor.” Fonte: ÇENGEL, Y. A., BOLES, M. Termodinâmica. 7. e. Porto Alegre: AMGH, 2013, p. 280. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as características de uma usina a vapor, analise e associe os termos disponíveis a seguir às suas respectivas características: 1) Calor de entrada. 2) Calor de saída. 3) Trabalho de entrada. 4) Trabalho de saída. ( ) Quantidade de calor fornecida ao vapor na caldeira a partir de uma fonte em alta temperatura. ( ) Quantidade de trabalho necessária para comprimir a água até a pressão da caldeira. ( ) Quantidade de trabalho realizado pelo vapor à medida que este se expande na turbina. ( ) Quantidade de calor rejeitada pelo vapor no condensador para um reservatório em baixa temperatura. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta 1, 4, 2, 3. Resposta correta 4, 3, 1, 2. 3, 4, 2, 1. 2, 1, 4, 3. Incorreta: 2, 1, 3, 4. 6. Pergunta 6 0/0 À medida que um sistema fechado é submetido a um processo internamente reversível, sua entropia pode aumentar, diminuir ou permanecer constante. Algumas consequências para cada valor de entropia dependem do tipo de processo e das características do sistema, que pode ser representado quantitativamente por meio de alguns diagramas de propriedades. Considerando essas informações e com base nos conceitos de processos internamente reversíveis, pode-se afirmar que: Ocultar opções de resposta a transferência de energia por calor para um sistema fechado durante um processo internamente reversível pode ser representada como uma curva no diagrama temperatura-entropia. um processo é chamado de isentrópico se este for internamente irreversível e adiabático, de forma que a entropia do sistema permaneça constante. quando um sistema fechado submetido a um processo internamente reversível recebe energia sob a forma de calor, o sistema experimenta um aumento de entropia. Resposta correta Incorreta: o sentido da transferência de entropia é o oposto do sentido da transferência de calor, ou seja, a transferência de entropia ocorre em sentido contrário ao da transferência de calor. quando a energia é retirada de um sistema fechado submetido a um processo internamente reversível por transferência de calor, a entropia do sistema permanece constante. 7. Pergunta 7 0/0 Leia o trecho a seguir: “Além das configurações das instalações de potência a vapor, os ciclos de Carnot também podem ser enxergados como ciclos compostos de processos nos quais um capacitor é carregado e descarregado, uma substância paramagnética é magnetizada e desmagnetizada, e assim por diante. Contudo, não importando o tipo de dispositivo ou a substância de trabalho utilizada, algumas características são comuns a ciclos que operam dessa forma.” Fonte: MORAN, M. J. et al. Princípios de termodinâmica para engenharia. 8. e. Rio de Janeiro: LTC, 2018, p. 217. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as propriedades das diferentes configurações de um ciclo de Carnot, analise as afirmativas a seguir. I. O ciclo de Carnot apresenta três processos internamente irreversíveis: dois processos isobáricos e um isotérmico. II. A eficiência térmica do ciclo de potência de Carnot é dada nos termos das temperaturas avaliadas na escala Celsius. III. Em qualquer ciclo de Carnot, o trabalho líquido desenvolvido pelo ciclo pode ser avaliado pelo cálculo da área delimitada pelas linhas dos processos em um diagrama p"-" V. IV. Os coeficientes de desempenho dos ciclos de refrigeração e bomba de calor de Carnot são sempre dados nos termos das temperaturas na escala Kelvin ou Rankine. Está correto apenas o que se afirma em: Ocultar opções de resposta I, II e IV. Incorreta: I e IV. I, II e III. II e III. III e IV. Resposta correta 8. Pergunta 8 0/0 Uma certa interação é classificada como trabalho apenas se satisfizer o seguinte critério, que pode ser considerado como a definição termodinâmica de trabalho: um sistema somente realiza trabalho sobre suas vizinhanças se o único efeito sobre tudo aquilo externo ao sistema puder ser o levantamento de um peso. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre o conceito de trabalho termodinâmico, analise os termos disponíveis a seguir e os associe às suas respectivas características: 1) Trabalho positivo. 2) Trabalho negativo. 3) Trabalho nulo. 4) Potência. ( ) Realizado sobre o sistema pelas vizinhanças. ( ) Alcançado quando não há variação no sistema. ( ) Realizado pelo sistema sobre as vizinhanças. ( ) Taxa de tempo na qual a transferência de energia ocorre. Agora, assinale a alternativa correta: Ocultar opções de resposta 3, 2, 1, 4. Incorreta: 2, 4, 3, 1. 2, 3, 1, 4. Resposta correta 4, 1, 3, 2. 1, 2, 4, 3. 9. Pergunta 9 0/0 Um sistema fechado não envolve fluxo de massa através de suas fronteiras e a variação de sua entropia é simplesmente a diferença entre as entropias inicial e final do sistema. A variação da entropia de um sistema fechado funciona devido à transferência de entropia que acompanha a transferência de calor e à geração de entropia dentro da fronteira do sistema. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os processos em sistemas fechados, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) Quando um sistema isolado é submetido a um processo, os valores de energia e entropia somente podem aumentar ou permanecer iguais. II. ( ) A propriedade extensiva da entropia é produzida em sistemas sempre que irreversibilidades internas estiverem presentes. III. ( ) O atrito associado ao escoamento de fluidos através de tubos e ao redor de objetos constitui um tipo de irreversibilidade. IV. ( ) Todos os processos que respeitem o princípio de conservação da energia e o princípio de conservação da massa podem ocorrer na natureza. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta V, F, V, F. F, V, V, F. Resposta correta Incorreta: V, V, F, V. F, F, V, F. F, V, F, V. 10. Pergunta 10 0/0 Leia o excerto a seguir: “As formas de energia que constituem a energia total de um sistema podem estar contidas ou armazenadas em um sistema e, portanto, podem ser vistas como formas estáticas de energia. Os tipos de energia não armazenados em um sistema podem ser visualizados como formas dinâmicas de energia ou como interações de energia. As formas dinâmicas de energia são identificadas na fronteira do sistema à medida que a atravessam e representam a energia ganha ou perdida por um sistema durante um processo.” Fonte: ÇENGEL, Y. A., BOLES, M. Termodinâmica. 7. e. Porto Alegre: AMGH, 2013, p. 53. Considerando as informações supracitadas e o conteúdo estudado sobre as interações de energia em sistemas termodinâmicos,pode-se afirmar que: Ocultar opções de resposta as energias cinética e elétrica são duas formas de interação de energia associadas a um sistema fechado. as transferências de calor e trabalho são as duas únicas formas de interação de energia associadas a um sistema fechado. Resposta correta a energia pode cruzar as fronteiras de um sistema fechado por interações como energia potencial e energia mecânica. Incorreta: o trabalho não constitui uma forma de interação de energia em um sistema fechado, somente em sistemas isolados. a transferência de calor é uma interação de energia que somente pode ser visualizada em sistemas abertos. 1. Pergunta 1 0/0 Muitos sistemas de engenharia são projetados para transportar fluidos de um lugar para o outro numa vazão, velocidade e diferença de altura especificadas. O sistema pode produzir trabalho mecânico em uma turbina ou pode consumir trabalho mecânico em uma bomba ou um ventilador durante o processo; esses sistemas não envolvem a conversão da energia nuclear, química ou térmica em energia mecânica. Considerando essas informações e os conceitos estudados sobre conversão energética em um sistema termodinâmico, pode-se afirmar que: Ocultar opções de resposta os sistemas que operam a temperatura constante podem ser analisados mais convenientemente desconsiderando os efeitos de atrito. Correta: a energia mecânica é a forma de energia que pode ser convertida diretamente em trabalho mecânico por um dispositivo ideal. Resposta correta as energias cinética e potencial independem do estado do corpo, sendo propriedades intensivas do sistema como um todo. a energia interna associada às ligações atômicas de uma molécula é chamada frequentemente de energia nuclear. as formas sensíveis e latentes de energia interna são definidas como a temperatura, sendo esta uma forma de energia térmica. 2. Pergunta 2 0/0 Uma certa interação é classificada como trabalho apenas se satisfizer o seguinte critério, que pode ser considerado como a definição termodinâmica de trabalho: um sistema somente realiza trabalho sobre suas vizinhanças se o único efeito sobre tudo aquilo externo ao sistema puder ser o levantamento de um peso. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre o conceito de trabalho termodinâmico, analise os termos disponíveis a seguir e os associe às suas respectivas características: 1) Trabalho positivo. 2) Trabalho negativo. 3) Trabalho nulo. 4) Potência. ( ) Realizado sobre o sistema pelas vizinhanças. ( ) Alcançado quando não há variação no sistema. ( ) Realizado pelo sistema sobre as vizinhanças. ( ) Taxa de tempo na qual a transferência de energia ocorre. Agora, assinale a alternativa correta: Ocultar opções de resposta 4, 1, 3, 2. 2, 3, 1, 4. Resposta correta Incorreta: 2, 4, 3, 1. 3, 2, 1, 4. 1, 2, 4, 3. 3. Pergunta 3 0/0 Leia o trecho a seguir: “Para promover o uso eficiente da energia, os governos em todo o mundo estabeleceram padrões mínimos para o desempenho do consumo de energia dos equipamentos. O melhor desempenho é alcançado usando dispositivos que têm unidades com velocidade variável (também chamados de inversores). No modo ar- condicionado, por exemplo, esses dispositivos operam em velocidades mais altas nos dias quentes e em velocidades mais baixas em dias mais frescos, aumentando a eficiência e fornecendo maior conforto.” Fonte: ÇENGEL, Y. A.; BOLES, M. Termodinâmica. 7. e. Porto Alegre: AMGH, 2013, p. 289. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre conceitos de eficiência e desempenho nos ciclos de potência, pode-se afirmar que: Ocultar opções de resposta o coeficiente de desempenho máximo em um ciclo de refrigeração reversível que opera entre dois reservatórios é dado pela razão entre a temperatura da fonte fria e a variação das temperaturas das duas fontes. Resposta correta Incorreta: o coeficiente de desempenho máximo para qualquer ciclo de refrigeração operando entre dois reservatórios a temperaturas de 4,4°C para a fonte fria e 26,7°C para a fonte quente é, aproximadamente, 2,5. a eficiência térmica de um sistema que percorre um ciclo de potência reversível enquanto opera entre reservatórios térmicos é dada pela razão entre as temperaturas, somada da unidade. o coeficiente de desempenho mínimo para qualquer ciclo de bomba de calor operando entre dois reservatórios em estados térmicos diferentes estará na faixa entre zero e um, independentemente das irreversibilidades. o coeficiente de desempenho máximo em um ciclo de bomba de calor reversível que opera entre dois reservatórios é dado pela razão entre a variação das temperaturas das duas fontes e a temperatura da fonte quente. 4. Pergunta 4 0/0 Leia o trecho a seguir: “Além das configurações das instalações de potência a vapor, os ciclos de Carnot também podem ser enxergados como ciclos compostos de processos nos quais um capacitor é carregado e descarregado, uma substância paramagnética é magnetizada e desmagnetizada, e assim por diante. Contudo, não importando o tipo de dispositivo ou a substância de trabalho utilizada, algumas características são comuns a ciclos que operam dessa forma.” Fonte: MORAN, M. J. et al. Princípios de termodinâmica para engenharia. 8. e. Rio de Janeiro: LTC, 2018, p. 217. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as propriedades das diferentes configurações de um ciclo de Carnot, analise as afirmativas a seguir. I. O ciclo de Carnot apresenta três processos internamente irreversíveis: dois processos isobáricos e um isotérmico. II. A eficiência térmica do ciclo de potência de Carnot é dada nos termos das temperaturas avaliadas na escala Celsius. III. Em qualquer ciclo de Carnot, o trabalho líquido desenvolvido pelo ciclo pode ser avaliado pelo cálculo da área delimitada pelas linhas dos processos em um diagrama p"-" V. IV. Os coeficientes de desempenho dos ciclos de refrigeração e bomba de calor de Carnot são sempre dados nos termos das temperaturas na escala Kelvin ou Rankine. Está correto apenas o que se afirma em: Ocultar opções de resposta II e III. I, II e IV. I, II e III. Incorreta: I e IV. III e IV. Resposta correta 5. Pergunta 5 0/0 À medida que um sistema fechado é submetido a um processo internamente reversível, sua entropia pode aumentar, diminuir ou permanecer constante. Algumas consequências para cada valor de entropia dependem do tipo de processo e das características do sistema, que pode ser representado quantitativamente por meio de alguns diagramas de propriedades. Considerando essas informações e com base nos conceitos de processos internamente reversíveis, pode-se afirmar que: Ocultar opções de resposta quando um sistema fechado submetido a um processo internamente reversível recebe energia sob a forma de calor, o sistema experimenta um aumento de entropia. Resposta correta a transferência de energia por calor para um sistema fechado durante um processo internamente reversível pode ser representada como uma curva no diagrama temperatura-entropia. o sentido da transferência de entropia é o oposto do sentido da transferência de calor, ou seja, a transferência de entropia ocorre em sentido contrário ao da transferência de calor. Incorreta: um processo é chamado de isentrópico se este for internamente irreversível e adiabático, de forma que a entropia do sistema permaneça constante. quando a energia é retirada de um sistema fechado submetido a um processo internamente reversível por transferência de calor, a entropia do sistema permanece constante. 6. Pergunta 6 0/0 Leia o trecho a seguir: “O dispositivo ou instalação que melhor se ajusta à definição de máquina térmica é a usina de potência a vapor, que é uma máquina de combustão externa. Ou seja, a combustão ocorre fora da máquina ea energia térmica liberada durante esse processo é transferida para o vapor sob a forma de calor.” Fonte: ÇENGEL, Y. A., BOLES, M. Termodinâmica. 7. e. Porto Alegre: AMGH, 2013, p. 280. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as características de uma usina a vapor, analise e associe os termos disponíveis a seguir às suas respectivas características: 1) Calor de entrada. 2) Calor de saída. 3) Trabalho de entrada. 4) Trabalho de saída. ( ) Quantidade de calor fornecida ao vapor na caldeira a partir de uma fonte em alta temperatura. ( ) Quantidade de trabalho necessária para comprimir a água até a pressão da caldeira. ( ) Quantidade de trabalho realizado pelo vapor à medida que este se expande na turbina. ( ) Quantidade de calor rejeitada pelo vapor no condensador para um reservatório em baixa temperatura. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta 1, 4, 2, 3. Resposta correta 4, 3, 1, 2. Incorreta: 2, 1, 3, 4. 3, 4, 2, 1. 2, 1, 4, 3. 7. Pergunta 7 0/0 Leia o excerto a seguir: “As formas de energia que constituem a energia total de um sistema podem estar contidas ou armazenadas em um sistema e, portanto, podem ser vistas como formas estáticas de energia. Os tipos de energia não armazenados em um sistema podem ser visualizados como formas dinâmicas de energia ou como interações de energia. As formas dinâmicas de energia são identificadas na fronteira do sistema à medida que a atravessam e representam a energia ganha ou perdida por um sistema durante um processo.” Fonte: ÇENGEL, Y. A., BOLES, M. Termodinâmica. 7. e. Porto Alegre: AMGH, 2013, p. 53. Considerando as informações supracitadas e o conteúdo estudado sobre as interações de energia em sistemas termodinâmicos, pode-se afirmar que: Ocultar opções de resposta o trabalho não constitui uma forma de interação de energia em um sistema fechado, somente em sistemas isolados. as transferências de calor e trabalho são as duas únicas formas de interação de energia associadas a um sistema fechado. Resposta correta Incorreta: a transferência de calor é uma interação de energia que somente pode ser visualizada em sistemas abertos. as energias cinética e elétrica são duas formas de interação de energia associadas a um sistema fechado. a energia pode cruzar as fronteiras de um sistema fechado por interações como energia potencial e energia mecânica. 8. Pergunta 8 0/0 Três enunciados alternativos para a segunda lei da termodinâmica são definidos de forma a apresentar as formulações tradicionais e aplicadas de seus conceitos: os enunciados de Clausius, Kevin-Planck e da entropia. Embora o enunciado de Clausius esteja mais de acordo com a experiência, o enunciado de Kelvin-Planck fornece um meio mais eficaz para apresentar deduções oriundas da segunda lei, enfatizando o conceito de entropia. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os enunciados da segunda lei da termodinâmica, analise os termos a seguir e os associe às suas respectivas características: 1) Enunciado de Clausius. 2) Enunciado de Kevin-Planck. 3) Reservatório térmico. 4) Enunciado da Entropia. ( ) Relacionado ao sentido da transferência de calor. ( ) Relacionado ao conceito de irreversibilidades em um sistema. ( ) Relacionado aos sistemas que percorrem um ciclo termodinâmico. ( ) Relacionado a um sistema que mantém a sua temperatura constante. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta 3, 4, 2, 1. Incorreta: 1, 2, 4, 3. 1, 4, 2, 3. Resposta correta 4, 1, 2, 3. 4, 3, 1, 2. 9. Pergunta 9 0/0 O uso da segunda lei da termodinâmica não se limita à identificação da direção dos processos. A segunda lei também afirma que a energia tem qualidade, bem como quantidade. A preservação da qualidade da energia é uma grande preocupação dos engenheiros; nesse sentido, a segunda lei oferece os meios necessários para determinar a qualidade, bem como o nível de degradação da energia durante um processo. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as relações entre a entropia e a segunda lei da termodinâmica aplicada a sistemas fechados, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) A variação de entropia em um sistema fechado é a mesma para qualquer processo entre dois estados especificados. II. ( ) Um processo num sistema fechado que não obedece à segunda lei da termodinâmica necessariamente viola a primeira lei da termodinâmica. III. ( ) Um sistema fechado pode sofrer uma diminuição de entropia somente se houver transferência de calor do sistema para as vizinhanças durante o processo. IV. ( ) A segunda lei da termodinâmica estabelece que a variação de entropia em um sistema fechado deve ser maior que ou igual a zero. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta F, V, V, F. V, F, V, F. Resposta correta Incorreta: V, F, F, V F, V, F, V. V, V, F, V. 10. Pergunta 10 0/0 Os corolários de Carnot (ou princípios de Carnot) para a segunda lei estabelecem as ideias básicas para as determinações do rendimento máximo entre os ciclos de potência e os aspectos de desempenho entre os componentes desses sistemas. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os princípios de Carnot para os ciclos de potência, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) Sob as mesmas condições, o trabalho líquido desenvolvido pelo ciclo irreversível será menor que no ciclo reversível. II. ( ) Em ciclos irreversíveis, o rendimento térmico pode ser maior que em um ciclo reversível, desde que a escolha do fluido de trabalho seja apropriada. III. ( ) Todos os processos de um ciclo reversível são executados perfeitamente e apresentam a mesma eficiência para quaisquer processos. IV. ( ) A eficiência de Carnot limita, também, a eficiência de turbinas eólicas na geração de eletricidade. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta F, V, F, V. V, V, F, V. V, F, V, F. Resposta correta Incorreta: F, V, V, F. V, F, F, V. 1. Pergunta 1 0/0 A energia pode cruzar a fronteira de um sistema fechado de duas formas diferentes: calor e trabalho. Quando um corpo é deixado em um meio que está a uma temperatura diferente da dele, a transferência de energia ocorre entre o corpo e o meio até que o equilíbrio térmico seja estabelecido, ou seja, até que o corpo e o meio atinjam a mesma temperatura. Dessa forma, diz-se que a energia é transferida para o corpo sob a forma de calor. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre o calor e as interações de energia em um sistema termodinâmico, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) É possível entender o calor como a forma de energia transferida entre dois sistemas em virtude da diferença de temperaturas. II. ( ) Em termodinâmica, entendemos como fluxo de calor o escoamento de uma substância fluida chamada de calor. III. ( ) Um processo durante o qual não há transferência de calor é chamado de adiabático, podendo ser considerado para sistemas bem isolados. IV. ( ) Para o equilíbrio térmico, a direção da transferência de energia ocorre do corpo de menor temperatura para o de maior temperatura. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta F, V, V, F. V, F, V, F. Resposta correta F, V, F, V. Incorreta: V, F, F, V. V, V, F, V. 2. Pergunta 2 0/0 Os corolários de Carnot (ou princípios de Carnot) para a segunda lei estabelecem as ideias básicas para as determinações do rendimento máximo entre os ciclosde potência e os aspectos de desempenho entre os componentes desses sistemas. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os princípios de Carnot para os ciclos de potência, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) Sob as mesmas condições, o trabalho líquido desenvolvido pelo ciclo irreversível será menor que no ciclo reversível. II. ( ) Em ciclos irreversíveis, o rendimento térmico pode ser maior que em um ciclo reversível, desde que a escolha do fluido de trabalho seja apropriada. III. ( ) Todos os processos de um ciclo reversível são executados perfeitamente e apresentam a mesma eficiência para quaisquer processos. IV. ( ) A eficiência de Carnot limita, também, a eficiência de turbinas eólicas na geração de eletricidade. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta V, F, V, F. Resposta correta V, F, F, V. F, V, F, V. Incorreta: F, V, V, F. V, V, F, V. 3. Pergunta 3 0/0 O uso da segunda lei da termodinâmica não se limita à identificação da direção dos processos. A segunda lei também afirma que a energia tem qualidade, bem como quantidade. A preservação da qualidade da energia é uma grande preocupação dos engenheiros; nesse sentido, a segunda lei oferece os meios necessários para determinar a qualidade, bem como o nível de degradação da energia durante um processo. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as relações entre a entropia e a segunda lei da termodinâmica aplicada a sistemas fechados, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) A variação de entropia em um sistema fechado é a mesma para qualquer processo entre dois estados especificados. II. ( ) Um processo num sistema fechado que não obedece à segunda lei da termodinâmica necessariamente viola a primeira lei da termodinâmica. III. ( ) Um sistema fechado pode sofrer uma diminuição de entropia somente se houver transferência de calor do sistema para as vizinhanças durante o processo. IV. ( ) A segunda lei da termodinâmica estabelece que a variação de entropia em um sistema fechado deve ser maior que ou igual a zero. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta V, F, F, V V, F, V, F. Resposta correta Incorreta: F, V, F, V. F, V, V, F. V, V, F, V. 4. Pergunta 4 0/0 Muitos sistemas de engenharia são projetados para transportar fluidos de um lugar para o outro numa vazão, velocidade e diferença de altura especificadas. O sistema pode produzir trabalho mecânico em uma turbina ou pode consumir trabalho mecânico em uma bomba ou um ventilador durante o processo; esses sistemas não envolvem a conversão da energia nuclear, química ou térmica em energia mecânica. Considerando essas informações e os conceitos estudados sobre conversão energética em um sistema termodinâmico, pode-se afirmar que: Ocultar opções de resposta os sistemas que operam a temperatura constante podem ser analisados mais convenientemente desconsiderando os efeitos de atrito. as formas sensíveis e latentes de energia interna são definidas como a temperatura, sendo esta uma forma de energia térmica. a energia interna associada às ligações atômicas de uma molécula é chamada frequentemente de energia nuclear. Correta: a energia mecânica é a forma de energia que pode ser convertida diretamente em trabalho mecânico por um dispositivo ideal. Resposta correta as energias cinética e potencial independem do estado do corpo, sendo propriedades intensivas do sistema como um todo. 5. Pergunta 5 0/0 A segunda lei da termodinâmica permite que determinadas características de um sistema sejam definidas a partir dos critérios de espontaneidade de seus processos. Assim, a segunda lei configura um dispositivo auxiliar à primeira lei no desenvolvimento de trabalho, e vem sendo utilizada nas mais diversas áreas do conhecimento científico. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os aspectos da segunda lei da termodinâmica, pode-se afirmar que: Ocultar opções de resposta aplicando a segunda lei, é possível construir uma escala de temperatura dependente das propriedades da substância. a segunda lei da termodinâmica permite que seja previsto o sentido dos processos termodinâmicos. Resposta correta Incorreta: o desempenho real de ciclos, motores e outros dispositivos pode ser determinado pela segunda lei. aplicando a segunda lei a processos, é possível estabelecer condições de desequilíbrio em um sistema. a segunda lei permite uma avaliação qualitativa dos fatores de pior nível de desempenho teórico. 6. Pergunta 6 0/0 Um sistema fechado não envolve fluxo de massa através de suas fronteiras e a variação de sua entropia é simplesmente a diferença entre as entropias inicial e final do sistema. A variação da entropia de um sistema fechado funciona devido à transferência de entropia que acompanha a transferência de calor e à geração de entropia dentro da fronteira do sistema. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os processos em sistemas fechados, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) Quando um sistema isolado é submetido a um processo, os valores de energia e entropia somente podem aumentar ou permanecer iguais. II. ( ) A propriedade extensiva da entropia é produzida em sistemas sempre que irreversibilidades internas estiverem presentes. III. ( ) O atrito associado ao escoamento de fluidos através de tubos e ao redor de objetos constitui um tipo de irreversibilidade. IV. ( ) Todos os processos que respeitem o princípio de conservação da energia e o princípio de conservação da massa podem ocorrer na natureza. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta V, V, F, V. Correta: F, V, V, F. Resposta correta F, V, F, V. F, F, V, F. V, F, V, F. 7. Pergunta 7 0/0 Uma certa interação é classificada como trabalho apenas se satisfizer o seguinte critério, que pode ser considerado como a definição termodinâmica de trabalho: um sistema somente realiza trabalho sobre suas vizinhanças se o único efeito sobre tudo aquilo externo ao sistema puder ser o levantamento de um peso. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre o conceito de trabalho termodinâmico, analise os termos disponíveis a seguir e os associe às suas respectivas características: 1) Trabalho positivo. 2) Trabalho negativo. 3) Trabalho nulo. 4) Potência. ( ) Realizado sobre o sistema pelas vizinhanças. ( ) Alcançado quando não há variação no sistema. ( ) Realizado pelo sistema sobre as vizinhanças. ( ) Taxa de tempo na qual a transferência de energia ocorre. Agora, assinale a alternativa correta: Ocultar opções de resposta 4, 1, 3, 2. Incorreta: 1, 2, 4, 3. 3, 2, 1, 4. 2, 3, 1, 4. Resposta correta 2, 4, 3, 1. 8. Pergunta 8 0/0 Leia o excerto a seguir: “As formas de energia que constituem a energia total de um sistema podem estar contidas ou armazenadas em um sistema e, portanto, podem ser vistas como formas estáticas de energia. Os tipos de energia não armazenados em um sistema podem ser visualizados como formas dinâmicas de energia ou como interações de energia. As formas dinâmicas de energia são identificadas na fronteira do sistema à medida que a atravessam e representam a energia ganha ou perdida por um sistema durante um processo.” Fonte: ÇENGEL, Y. A., BOLES, M. Termodinâmica. 7. e. Porto Alegre: AMGH, 2013, p. 53. Considerando as informações supracitadas e o conteúdo estudado sobre as interações de energia em sistemas termodinâmicos, pode-se afirmar que: Ocultar opções de resposta a transferência de calor é uma interaçãode energia que somente pode ser visualizada em sistemas abertos. a energia pode cruzar as fronteiras de um sistema fechado por interações como energia potencial e energia mecânica. as energias cinética e elétrica são duas formas de interação de energia associadas a um sistema fechado. o trabalho não constitui uma forma de interação de energia em um sistema fechado, somente em sistemas isolados. Correta: as transferências de calor e trabalho são as duas únicas formas de interação de energia associadas a um sistema fechado. Resposta correta 9. Pergunta 9 0/0 Três enunciados alternativos para a segunda lei da termodinâmica são definidos de forma a apresentar as formulações tradicionais e aplicadas de seus conceitos: os enunciados de Clausius, Kevin-Planck e da entropia. Embora o enunciado de Clausius esteja mais de acordo com a experiência, o enunciado de Kelvin-Planck fornece um meio mais eficaz para apresentar deduções oriundas da segunda lei, enfatizando o conceito de entropia. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os enunciados da segunda lei da termodinâmica, analise os termos a seguir e os associe às suas respectivas características: 1) Enunciado de Clausius. 2) Enunciado de Kevin-Planck. 3) Reservatório térmico. 4) Enunciado da Entropia. ( ) Relacionado ao sentido da transferência de calor. ( ) Relacionado ao conceito de irreversibilidades em um sistema. ( ) Relacionado aos sistemas que percorrem um ciclo termodinâmico. ( ) Relacionado a um sistema que mantém a sua temperatura constante. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta 3, 4, 2, 1. 1, 2, 4, 3. 4, 1, 2, 3. Incorreta: 4, 3, 1, 2. 1, 4, 2, 3. Resposta correta 10. Pergunta 10 0/0 À medida que um sistema fechado é submetido a um processo internamente reversível, sua entropia pode aumentar, diminuir ou permanecer constante. Algumas consequências para cada valor de entropia dependem do tipo de processo e das características do sistema, que pode ser representado quantitativamente por meio de alguns diagramas de propriedades. Considerando essas informações e com base nos conceitos de processos internamente reversíveis, pode-se afirmar que: Ocultar opções de resposta quando a energia é retirada de um sistema fechado submetido a um processo internamente reversível por transferência de calor, a entropia do sistema permanece constante. Incorreta: o sentido da transferência de entropia é o oposto do sentido da transferência de calor, ou seja, a transferência de entropia ocorre em sentido contrário ao da transferência de calor. a transferência de energia por calor para um sistema fechado durante um processo internamente reversível pode ser representada como uma curva no diagrama temperatura-entropia. um processo é chamado de isentrópico se este for internamente irreversível e adiabático, de forma que a entropia do sistema permaneça constante. quando um sistema fechado submetido a um processo internamente reversível recebe energia sob a forma de calor, o sistema experimenta um aumento de entropia. 1. Pergunta 1 0/0 Muitos sistemas de engenharia são projetados para transportar fluidos de um lugar para o outro numa vazão, velocidade e diferença de altura especificadas. O sistema pode produzir trabalho mecânico em uma turbina ou pode consumir trabalho mecânico em uma bomba ou um ventilador durante o processo; esses sistemas não envolvem a conversão da energia nuclear, química ou térmica em energia mecânica. Considerando essas informações e os conceitos estudados sobre conversão energética em um sistema termodinâmico, pode-se afirmar que: Ocultar opções de resposta Incorreta: as formas sensíveis e latentes de energia interna são definidas como a temperatura, sendo esta uma forma de energia térmica. a energia interna associada às ligações atômicas de uma molécula é chamada frequentemente de energia nuclear. a energia mecânica é a forma de energia que pode ser convertida diretamente em trabalho mecânico por um dispositivo ideal. Resposta correta as energias cinética e potencial independem do estado do corpo, sendo propriedades intensivas do sistema como um todo. os sistemas que operam a temperatura constante podem ser analisados mais convenientemente desconsiderando os efeitos de atrito. 2. Pergunta 2 0/0 Um sistema fechado não envolve fluxo de massa através de suas fronteiras e a variação de sua entropia é simplesmente a diferença entre as entropias inicial e final do sistema. A variação da entropia de um sistema fechado funciona devido à transferência de entropia que acompanha a transferência de calor e à geração de entropia dentro da fronteira do sistema. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os processos em sistemas fechados, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) Quando um sistema isolado é submetido a um processo, os valores de energia e entropia somente podem aumentar ou permanecer iguais. II. ( ) A propriedade extensiva da entropia é produzida em sistemas sempre que irreversibilidades internas estiverem presentes. III. ( ) O atrito associado ao escoamento de fluidos através de tubos e ao redor de objetos constitui um tipo de irreversibilidade. IV. ( ) Todos os processos que respeitem o princípio de conservação da energia e o princípio de conservação da massa podem ocorrer na natureza. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta F, F, V, F. Correta: F, V, V, F. Resposta correta V, V, F, V. V, F, V, F. F, V, F, V. 3. Pergunta 3 0/0 Três enunciados alternativos para a segunda lei da termodinâmica são definidos de forma a apresentar as formulações tradicionais e aplicadas de seus conceitos: os enunciados de Clausius, Kevin-Planck e da entropia. Embora o enunciado de Clausius esteja mais de acordo com a experiência, o enunciado de Kelvin-Planck fornece um meio mais eficaz para apresentar deduções oriundas da segunda lei, enfatizando o conceito de entropia. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os enunciados da segunda lei da termodinâmica, analise os termos a seguir e os associe às suas respectivas características: 1) Enunciado de Clausius. 2) Enunciado de Kevin-Planck. 3) Reservatório térmico. 4) Enunciado da Entropia. ( ) Relacionado ao sentido da transferência de calor. ( ) Relacionado ao conceito de irreversibilidades em um sistema. ( ) Relacionado aos sistemas que percorrem um ciclo termodinâmico. ( ) Relacionado a um sistema que mantém a sua temperatura constante. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta Incorreta: 3, 4, 2, 1. 4, 1, 2, 3. 1, 4, 2, 3. Resposta correta 1, 2, 4, 3. 4, 3, 1, 2. 4. Pergunta 4 0/0 Leia o trecho a seguir: “Para promover o uso eficiente da energia, os governos em todo o mundo estabeleceram padrões mínimos para o desempenho do consumo de energia dos equipamentos. O melhor desempenho é alcançado usando dispositivos que têm unidades com velocidade variável (também chamados de inversores). No modo ar- condicionado, por exemplo, esses dispositivos operam em velocidades mais altas nos dias quentes e em velocidades mais baixas em dias mais frescos, aumentando a eficiência e fornecendo maior conforto.” Fonte: ÇENGEL, Y. A.; BOLES, M. Termodinâmica. 7. e. Porto Alegre: AMGH, 2013, p. 289. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre conceitos de eficiência e desempenho nos ciclos de potência, pode-se afirmar que: Ocultar opções de resposta a eficiência térmica de um sistema que percorre um ciclo de potência reversível enquanto opera entre reservatórios térmicos é dada pela razão entre as temperaturas, somadada unidade. o coeficiente de desempenho máximo em um ciclo de bomba de calor reversível que opera entre dois reservatórios é dado pela razão entre a variação das temperaturas das duas fontes e a temperatura da fonte quente. o coeficiente de desempenho máximo em um ciclo de refrigeração reversível que opera entre dois reservatórios é dado pela razão entre a temperatura da fonte fria e a variação das temperaturas das duas fontes. Resposta correta o coeficiente de desempenho mínimo para qualquer ciclo de bomba de calor operando entre dois reservatórios em estados térmicos diferentes estará na faixa entre zero e um, independentemente das irreversibilidades. Incorreta: o coeficiente de desempenho máximo para qualquer ciclo de refrigeração operando entre dois reservatórios a temperaturas de 4,4°C para a fonte fria e 26,7°C para a fonte quente é, aproximadamente, 2,5. 5. Pergunta 5 0/0 Uma certa interação é classificada como trabalho apenas se satisfizer o seguinte critério, que pode ser considerado como a definição termodinâmica de trabalho: um sistema somente realiza trabalho sobre suas vizinhanças se o único efeito sobre tudo aquilo externo ao sistema puder ser o levantamento de um peso. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre o conceito de trabalho termodinâmico, analise os termos disponíveis a seguir e os associe às suas respectivas características: 1) Trabalho positivo. 2) Trabalho negativo. 3) Trabalho nulo. 4) Potência. ( ) Realizado sobre o sistema pelas vizinhanças. ( ) Alcançado quando não há variação no sistema. ( ) Realizado pelo sistema sobre as vizinhanças. ( ) Taxa de tempo na qual a transferência de energia ocorre. Agora, assinale a alternativa correta: Ocultar opções de resposta 2, 4, 3, 1. 1, 2, 4, 3. 4, 1, 3, 2. Incorreta: 3, 2, 1, 4. 2, 3, 1, 4. Resposta correta 6. Pergunta 6 0/0 Leia o excerto a seguir: “As formas de energia que constituem a energia total de um sistema podem estar contidas ou armazenadas em um sistema e, portanto, podem ser vistas como formas estáticas de energia. Os tipos de energia não armazenados em um sistema podem ser visualizados como formas dinâmicas de energia ou como interações de energia. As formas dinâmicas de energia são identificadas na fronteira do sistema à medida que a atravessam e representam a energia ganha ou perdida por um sistema durante um processo.” Fonte: ÇENGEL, Y. A., BOLES, M. Termodinâmica. 7. e. Porto Alegre: AMGH, 2013, p. 53. Considerando as informações supracitadas e o conteúdo estudado sobre as interações de energia em sistemas termodinâmicos, pode-se afirmar que: Ocultar opções de resposta a energia pode cruzar as fronteiras de um sistema fechado por interações como energia potencial e energia mecânica. a transferência de calor é uma interação de energia que somente pode ser visualizada em sistemas abertos. Correta: as transferências de calor e trabalho são as duas únicas formas de interação de energia associadas a um sistema fechado. Resposta correta o trabalho não constitui uma forma de interação de energia em um sistema fechado, somente em sistemas isolados. as energias cinética e elétrica são duas formas de interação de energia associadas a um sistema fechado. 7. Pergunta 7 0/0 Os corolários de Carnot (ou princípios de Carnot) para a segunda lei estabelecem as ideias básicas para as determinações do rendimento máximo entre os ciclos de potência e os aspectos de desempenho entre os componentes desses sistemas. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os princípios de Carnot para os ciclos de potência, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) Sob as mesmas condições, o trabalho líquido desenvolvido pelo ciclo irreversível será menor que no ciclo reversível. II. ( ) Em ciclos irreversíveis, o rendimento térmico pode ser maior que em um ciclo reversível, desde que a escolha do fluido de trabalho seja apropriada. III. ( ) Todos os processos de um ciclo reversível são executados perfeitamente e apresentam a mesma eficiência para quaisquer processos. IV. ( ) A eficiência de Carnot limita, também, a eficiência de turbinas eólicas na geração de eletricidade. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta F, V, F, V. F, V, V, F. V, F, F, V. Incorreta: V, V, F, V. V, F, V, F. Resposta correta 8. Pergunta 8 0/0 Leia o trecho a seguir: “O dispositivo ou instalação que melhor se ajusta à definição de máquina térmica é a usina de potência a vapor, que é uma máquina de combustão externa. Ou seja, a combustão ocorre fora da máquina e a energia térmica liberada durante esse processo é transferida para o vapor sob a forma de calor.” Fonte: ÇENGEL, Y. A., BOLES, M. Termodinâmica. 7. e. Porto Alegre: AMGH, 2013, p. 280. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as características de uma usina a vapor, analise e associe os termos disponíveis a seguir às suas respectivas características: 1) Calor de entrada. 2) Calor de saída. 3) Trabalho de entrada. 4) Trabalho de saída. ( ) Quantidade de calor fornecida ao vapor na caldeira a partir de uma fonte em alta temperatura. ( ) Quantidade de trabalho necessária para comprimir a água até a pressão da caldeira. ( ) Quantidade de trabalho realizado pelo vapor à medida que este se expande na turbina. ( ) Quantidade de calor rejeitada pelo vapor no condensador para um reservatório em baixa temperatura. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta 1, 4, 2, 3. Resposta correta Incorreta: 4, 3, 1, 2. 2, 1, 3, 4. 2, 1, 4, 3. 3, 4, 2, 1. 9. Pergunta 9 0/0 A energia pode cruzar a fronteira de um sistema fechado de duas formas diferentes: calor e trabalho. Quando um corpo é deixado em um meio que está a uma temperatura diferente da dele, a transferência de energia ocorre entre o corpo e o meio até que o equilíbrio térmico seja estabelecido, ou seja, até que o corpo e o meio atinjam a mesma temperatura. Dessa forma, diz-se que a energia é transferida para o corpo sob a forma de calor. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre o calor e as interações de energia em um sistema termodinâmico, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) É possível entender o calor como a forma de energia transferida entre dois sistemas em virtude da diferença de temperaturas. II. ( ) Em termodinâmica, entendemos como fluxo de calor o escoamento de uma substância fluida chamada de calor. III. ( ) Um processo durante o qual não há transferência de calor é chamado de adiabático, podendo ser considerado para sistemas bem isolados. IV. ( ) Para o equilíbrio térmico, a direção da transferência de energia ocorre do corpo de menor temperatura para o de maior temperatura. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta F, V, F, V. V, F, F, V. F, V, V, F. Correta: V, F, V, F. Resposta correta V, V, F, V. 10. Pergunta 10 0/0 O uso da segunda lei da termodinâmica não se limita à identificação da direção dos processos. A segunda lei também afirma que a energia tem qualidade, bem como quantidade. A preservação da qualidade da energia é uma grande preocupação dos engenheiros; nesse sentido, a segunda lei oferece os meios necessários para determinar a qualidade, bem como o nível de degradação da energia durante um processo. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as relações entre a entropia e a segunda lei da termodinâmica aplicada a sistemas fechados, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) A variação de entropia em umsistema fechado é a mesma para qualquer processo entre dois estados especificados. II. ( ) Um processo num sistema fechado que não obedece à segunda lei da termodinâmica necessariamente viola a primeira lei da termodinâmica. III. ( ) Um sistema fechado pode sofrer uma diminuição de entropia somente se houver transferência de calor do sistema para as vizinhanças durante o processo. IV. ( ) A segunda lei da termodinâmica estabelece que a variação de entropia em um sistema fechado deve ser maior que ou igual a zero. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta V, F, V, F. Resposta correta Incorreta: F, V, F, V. F, V, V, F. V, V, F, V. V, F, F, V 1. Pergunta 1 0/0 Uma certa interação é classificada como trabalho apenas se satisfizer o seguinte critério, que pode ser considerado como a definição termodinâmica de trabalho: um sistema somente realiza trabalho sobre suas vizinhanças se o único efeito sobre tudo aquilo externo ao sistema puder ser o levantamento de um peso. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre o conceito de trabalho termodinâmico, analise os termos disponíveis a seguir e os associe às suas respectivas características: 1) Trabalho positivo. 2) Trabalho negativo. 3) Trabalho nulo. 4) Potência. ( ) Realizado sobre o sistema pelas vizinhanças. ( ) Alcançado quando não há variação no sistema. ( ) Realizado pelo sistema sobre as vizinhanças. ( ) Taxa de tempo na qual a transferência de energia ocorre. Agora, assinale a alternativa correta: Ocultar opções de resposta 2, 4, 3, 1. Correta: 2, 3, 1, 4. Resposta correta 3, 2, 1, 4. 1, 2, 4, 3. 4, 1, 3, 2. 2. Pergunta 2 0/0 O uso da segunda lei da termodinâmica não se limita à identificação da direção dos processos. A segunda lei também afirma que a energia tem qualidade, bem como quantidade. A preservação da qualidade da energia é uma grande preocupação dos engenheiros; nesse sentido, a segunda lei oferece os meios necessários para determinar a qualidade, bem como o nível de degradação da energia durante um processo. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as relações entre a entropia e a segunda lei da termodinâmica aplicada a sistemas fechados, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) A variação de entropia em um sistema fechado é a mesma para qualquer processo entre dois estados especificados. II. ( ) Um processo num sistema fechado que não obedece à segunda lei da termodinâmica necessariamente viola a primeira lei da termodinâmica. III. ( ) Um sistema fechado pode sofrer uma diminuição de entropia somente se houver transferência de calor do sistema para as vizinhanças durante o processo. IV. ( ) A segunda lei da termodinâmica estabelece que a variação de entropia em um sistema fechado deve ser maior que ou igual a zero. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta F, V, F, V. Incorreta: V, F, F, V F, V, V, F. V, V, F, V. V, F, V, F. Resposta correta 3. Pergunta 3 0/0 Três enunciados alternativos para a segunda lei da termodinâmica são definidos de forma a apresentar as formulações tradicionais e aplicadas de seus conceitos: os enunciados de Clausius, Kevin-Planck e da entropia. Embora o enunciado de Clausius esteja mais de acordo com a experiência, o enunciado de Kelvin-Planck fornece um meio mais eficaz para apresentar deduções oriundas da segunda lei, enfatizando o conceito de entropia. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os enunciados da segunda lei da termodinâmica, analise os termos a seguir e os associe às suas respectivas características: 1) Enunciado de Clausius. 2) Enunciado de Kevin-Planck. 3) Reservatório térmico. 4) Enunciado da Entropia. ( ) Relacionado ao sentido da transferência de calor. ( ) Relacionado ao conceito de irreversibilidades em um sistema. ( ) Relacionado aos sistemas que percorrem um ciclo termodinâmico. ( ) Relacionado a um sistema que mantém a sua temperatura constante. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta 1, 4, 2, 3. Resposta correta Incorreta: 4, 1, 2, 3. 1, 2, 4, 3. 4, 3, 1, 2. 3, 4, 2, 1. 4. Pergunta 4 0/0 A energia pode cruzar a fronteira de um sistema fechado de duas formas diferentes: calor e trabalho. Quando um corpo é deixado em um meio que está a uma temperatura diferente da dele, a transferência de energia ocorre entre o corpo e o meio até que o equilíbrio térmico seja estabelecido, ou seja, até que o corpo e o meio atinjam a mesma temperatura. Dessa forma, diz-se que a energia é transferida para o corpo sob a forma de calor. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre o calor e as interações de energia em um sistema termodinâmico, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) É possível entender o calor como a forma de energia transferida entre dois sistemas em virtude da diferença de temperaturas. II. ( ) Em termodinâmica, entendemos como fluxo de calor o escoamento de uma substância fluida chamada de calor. III. ( ) Um processo durante o qual não há transferência de calor é chamado de adiabático, podendo ser considerado para sistemas bem isolados. IV. ( ) Para o equilíbrio térmico, a direção da transferência de energia ocorre do corpo de menor temperatura para o de maior temperatura. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta F, V, V, F. V, F, V, F. Resposta correta Incorreta: V, F, F, V. F, V, F, V. V, V, F, V. 5. Pergunta 5 0/0 Leia o excerto a seguir: “As formas de energia que constituem a energia total de um sistema podem estar contidas ou armazenadas em um sistema e, portanto, podem ser vistas como formas estáticas de energia. Os tipos de energia não armazenados em um sistema podem ser visualizados como formas dinâmicas de energia ou como interações de energia. As formas dinâmicas de energia são identificadas na fronteira do sistema à medida que a atravessam e representam a energia ganha ou perdida por um sistema durante um processo.” Fonte: ÇENGEL, Y. A., BOLES, M. Termodinâmica. 7. e. Porto Alegre: AMGH, 2013, p. 53. Considerando as informações supracitadas e o conteúdo estudado sobre as interações de energia em sistemas termodinâmicos, pode-se afirmar que: Ocultar opções de resposta as transferências de calor e trabalho são as duas únicas formas de interação de energia associadas a um sistema fechado. Resposta correta o trabalho não constitui uma forma de interação de energia em um sistema fechado, somente em sistemas isolados. as energias cinética e elétrica são duas formas de interação de energia associadas a um sistema fechado. Incorreta: a transferência de calor é uma interação de energia que somente pode ser visualizada em sistemas abertos. a energia pode cruzar as fronteiras de um sistema fechado por interações como energia potencial e energia mecânica. 6. Pergunta 6 0/0 Leia o trecho a seguir: “Para promover o uso eficiente da energia, os governos em todo o mundo estabeleceram padrões mínimos para o desempenho do consumo de energia dos equipamentos. O melhor desempenho é alcançado usando dispositivos que têm unidades com velocidade variável (também chamados de inversores). No modo ar- condicionado, por exemplo, esses dispositivos operam em velocidades mais altas nos dias quentes e em velocidades mais baixas em dias mais frescos, aumentando a eficiência e fornecendo maior conforto.” Fonte: ÇENGEL, Y. A.; BOLES, M. Termodinâmica. 7. e. Porto Alegre: AMGH, 2013, p. 289. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre conceitos de eficiência e desempenhonos ciclos de potência, pode-se afirmar que: Mostrar opções de resposta 7. Pergunta 7 0/0 Leia o trecho a seguir: “Além das configurações das instalações de potência a vapor, os ciclos de Carnot também podem ser enxergados como ciclos compostos de processos nos quais um capacitor é carregado e descarregado, uma substância paramagnética é magnetizada e desmagnetizada, e assim por diante. Contudo, não importando o tipo de dispositivo ou a substância de trabalho utilizada, algumas características são comuns a ciclos que operam dessa forma.” Fonte: MORAN, M. J. et al. Princípios de termodinâmica para engenharia. 8. e. Rio de Janeiro: LTC, 2018, p. 217. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as propriedades das diferentes configurações de um ciclo de Carnot, analise as afirmativas a seguir. I. O ciclo de Carnot apresenta três processos internamente irreversíveis: dois processos isobáricos e um isotérmico. II. A eficiência térmica do ciclo de potência de Carnot é dada nos termos das temperaturas avaliadas na escala Celsius. III. Em qualquer ciclo de Carnot, o trabalho líquido desenvolvido pelo ciclo pode ser avaliado pelo cálculo da área delimitada pelas linhas dos processos em um diagrama p"-" V. IV. Os coeficientes de desempenho dos ciclos de refrigeração e bomba de calor de Carnot são sempre dados nos termos das temperaturas na escala Kelvin ou Rankine. Está correto apenas o que se afirma em: Ocultar opções de resposta III e IV. Resposta correta I, II e III. I, II e IV. Incorreta: II e III. I e IV. 8. Pergunta 8 0/0 A segunda lei da termodinâmica permite que determinadas características de um sistema sejam definidas a partir dos critérios de espontaneidade de seus processos. Assim, a segunda lei configura um dispositivo auxiliar à primeira lei no desenvolvimento de trabalho, e vem sendo utilizada nas mais diversas áreas do conhecimento científico. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os aspectos da segunda lei da termodinâmica, pode-se afirmar que: Ocultar opções de resposta aplicando a segunda lei a processos, é possível estabelecer condições de desequilíbrio em um sistema. o desempenho real de ciclos, motores e outros dispositivos pode ser determinado pela segunda lei. aplicando a segunda lei, é possível construir uma escala de temperatura dependente das propriedades da substância. a segunda lei da termodinâmica permite que seja previsto o sentido dos processos termodinâmicos. Resposta correta Incorreta: a segunda lei permite uma avaliação qualitativa dos fatores de pior nível de desempenho teórico. 9. Pergunta 9 0/0 Leia o trecho a seguir: “O dispositivo ou instalação que melhor se ajusta à definição de máquina térmica é a usina de potência a vapor, que é uma máquina de combustão externa. Ou seja, a combustão ocorre fora da máquina e a energia térmica liberada durante esse processo é transferida para o vapor sob a forma de calor.” Fonte: ÇENGEL, Y. A., BOLES, M. Termodinâmica. 7. e. Porto Alegre: AMGH, 2013, p. 280. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as características de uma usina a vapor, analise e associe os termos disponíveis a seguir às suas respectivas características: 1) Calor de entrada. 2) Calor de saída. 3) Trabalho de entrada. 4) Trabalho de saída. ( ) Quantidade de calor fornecida ao vapor na caldeira a partir de uma fonte em alta temperatura. ( ) Quantidade de trabalho necessária para comprimir a água até a pressão da caldeira. ( ) Quantidade de trabalho realizado pelo vapor à medida que este se expande na turbina. ( ) Quantidade de calor rejeitada pelo vapor no condensador para um reservatório em baixa temperatura. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta 1, 4, 2, 3. Resposta correta 4, 3, 1, 2. Incorreta: 3, 4, 2, 1. 2, 1, 4, 3. 2, 1, 3, 4. 10. Pergunta 10 0/0 À medida que um sistema fechado é submetido a um processo internamente reversível, sua entropia pode aumentar, diminuir ou permanecer constante. Algumas consequências para cada valor de entropia dependem do tipo de processo e das características do sistema, que pode ser representado quantitativamente por meio de alguns diagramas de propriedades. Considerando essas informações e com base nos conceitos de processos internamente reversíveis, pode-se afirmar que: Ocultar opções de resposta quando a energia é retirada de um sistema fechado submetido a um processo internamente reversível por transferência de calor, a entropia do sistema permanece constante. quando um sistema fechado submetido a um processo internamente reversível recebe energia sob a forma de calor, o sistema experimenta um aumento de entropia. Resposta correta um processo é chamado de isentrópico se este for internamente irreversível e adiabático, de forma que a entropia do sistema permaneça constante. Incorreta: o sentido da transferência de entropia é o oposto do sentido da transferência de calor, ou seja, a transferência de entropia ocorre em sentido contrário ao da transferência de calor. a transferência de energia por calor para um sistema fechado durante um processo internamente reversível pode ser representada como uma curva no diagrama temperatura-entropia. 1. Pergunta 1 0/0 A segunda lei da termodinâmica permite que determinadas características de um sistema sejam definidas a partir dos critérios de espontaneidade de seus processos. Assim, a segunda lei configura um dispositivo auxiliar à primeira lei no desenvolvimento de trabalho, e vem sendo utilizada nas mais diversas áreas do conhecimento científico. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os aspectos da segunda lei da termodinâmica, pode-se afirmar que: Ocultar opções de resposta a segunda lei permite uma avaliação qualitativa dos fatores de pior nível de desempenho teórico. Incorreta: o desempenho real de ciclos, motores e outros dispositivos pode ser determinado pela segunda lei. aplicando a segunda lei, é possível construir uma escala de temperatura dependente das propriedades da substância. aplicando a segunda lei a processos, é possível estabelecer condições de desequilíbrio em um sistema. a segunda lei da termodinâmica permite que seja previsto o sentido dos processos termodinâmicos. Resposta correta 2. Pergunta 2 0/0 Um sistema fechado não envolve fluxo de massa através de suas fronteiras e a variação de sua entropia é simplesmente a diferença entre as entropias inicial e final do sistema. A variação da entropia de um sistema fechado funciona devido à transferência de entropia que acompanha a transferência de calor e à geração de entropia dentro da fronteira do sistema. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os processos em sistemas fechados, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) Quando um sistema isolado é submetido a um processo, os valores de energia e entropia somente podem aumentar ou permanecer iguais. II. ( ) A propriedade extensiva da entropia é produzida em sistemas sempre que irreversibilidades internas estiverem presentes. III. ( ) O atrito associado ao escoamento de fluidos através de tubos e ao redor de objetos constitui um tipo de irreversibilidade. IV. ( ) Todos os processos que respeitem o princípio de conservação da energia e o princípio de conservação da massa podem ocorrer na natureza. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta Incorreta: V, F, V, F. F, F, V, F. F, V, F, V. F, V, V, F. Resposta correta V, V, F, V. 3. Pergunta 3 0/0 A energia pode cruzar a fronteira de um sistema fechado de duas formas diferentes: calor e trabalho. Quando um corpo é deixadoem um meio que está a uma temperatura diferente da dele, a transferência de energia ocorre entre o corpo e o meio até que o equilíbrio térmico seja estabelecido, ou seja, até que o corpo e o meio atinjam a mesma temperatura. Dessa forma, diz-se que a energia é transferida para o corpo sob a forma de calor. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre o calor e as interações de energia em um sistema termodinâmico, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) É possível entender o calor como a forma de energia transferida entre dois sistemas em virtude da diferença de temperaturas. II. ( ) Em termodinâmica, entendemos como fluxo de calor o escoamento de uma substância fluida chamada de calor. III. ( ) Um processo durante o qual não há transferência de calor é chamado de adiabático, podendo ser considerado para sistemas bem isolados. IV. ( ) Para o equilíbrio térmico, a direção da transferência de energia ocorre do corpo de menor temperatura para o de maior temperatura. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta V, F, F, V. V, F, V, F. Resposta correta Incorreta: F, V, V, F. V, V, F, V. F, V, F, V. 4. Pergunta 4 0/0 O uso da segunda lei da termodinâmica não se limita à identificação da direção dos processos. A segunda lei também afirma que a energia tem qualidade, bem como quantidade. A preservação da qualidade da energia é uma grande preocupação dos engenheiros; nesse sentido, a segunda lei oferece os meios necessários para determinar a qualidade, bem como o nível de degradação da energia durante um processo. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as relações entre a entropia e a segunda lei da termodinâmica aplicada a sistemas fechados, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) A variação de entropia em um sistema fechado é a mesma para qualquer processo entre dois estados especificados. II. ( ) Um processo num sistema fechado que não obedece à segunda lei da termodinâmica necessariamente viola a primeira lei da termodinâmica. III. ( ) Um sistema fechado pode sofrer uma diminuição de entropia somente se houver transferência de calor do sistema para as vizinhanças durante o processo. IV. ( ) A segunda lei da termodinâmica estabelece que a variação de entropia em um sistema fechado deve ser maior que ou igual a zero. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta F, V, V, F. V, F, V, F. Resposta correta V, V, F, V. Incorreta: V, F, F, V F, V, F, V. 5. Pergunta 5 0/0 À medida que um sistema fechado é submetido a um processo internamente reversível, sua entropia pode aumentar, diminuir ou permanecer constante. Algumas consequências para cada valor de entropia dependem do tipo de processo e das características do sistema, que pode ser representado quantitativamente por meio de alguns diagramas de propriedades. Considerando essas informações e com base nos conceitos de processos internamente reversíveis, pode-se afirmar que: Ocultar opções de resposta quando a energia é retirada de um sistema fechado submetido a um processo internamente reversível por transferência de calor, a entropia do sistema permanece constante. a transferência de energia por calor para um sistema fechado durante um processo internamente reversível pode ser representada como uma curva no diagrama temperatura-entropia. o sentido da transferência de entropia é o oposto do sentido da transferência de calor, ou seja, a transferência de entropia ocorre em sentido contrário ao da transferência de calor. Incorreta: um processo é chamado de isentrópico se este for internamente irreversível e adiabático, de forma que a entropia do sistema permaneça constante. quando um sistema fechado submetido a um processo internamente reversível recebe energia sob a forma de calor, o sistema experimenta um aumento de entropia. Resposta correta 6. Pergunta 6 0/0 Leia o trecho a seguir: “Além das configurações das instalações de potência a vapor, os ciclos de Carnot também podem ser enxergados como ciclos compostos de processos nos quais um capacitor é carregado e descarregado, uma substância paramagnética é magnetizada e desmagnetizada, e assim por diante. Contudo, não importando o tipo de dispositivo ou a substância de trabalho utilizada, algumas características são comuns a ciclos que operam dessa forma.” Fonte: MORAN, M. J. et al. Princípios de termodinâmica para engenharia. 8. e. Rio de Janeiro: LTC, 2018, p. 217. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as propriedades das diferentes configurações de um ciclo de Carnot, analise as afirmativas a seguir. I. O ciclo de Carnot apresenta três processos internamente irreversíveis: dois processos isobáricos e um isotérmico. II. A eficiência térmica do ciclo de potência de Carnot é dada nos termos das temperaturas avaliadas na escala Celsius. III. Em qualquer ciclo de Carnot, o trabalho líquido desenvolvido pelo ciclo pode ser avaliado pelo cálculo da área delimitada pelas linhas dos processos em um diagrama p"-" V. IV. Os coeficientes de desempenho dos ciclos de refrigeração e bomba de calor de Carnot são sempre dados nos termos das temperaturas na escala Kelvin ou Rankine. Está correto apenas o que se afirma em: Ocultar opções de resposta III e IV. Resposta correta Incorreta: I, II e III. II e III. I e IV. I, II e IV. 7. Pergunta 7 0/0 Leia o excerto a seguir: “As formas de energia que constituem a energia total de um sistema podem estar contidas ou armazenadas em um sistema e, portanto, podem ser vistas como formas estáticas de energia. Os tipos de energia não armazenados em um sistema podem ser visualizados como formas dinâmicas de energia ou como interações de energia. As formas dinâmicas de energia são identificadas na fronteira do sistema à medida que a atravessam e representam a energia ganha ou perdida por um sistema durante um processo.” Fonte: ÇENGEL, Y. A., BOLES, M. Termodinâmica. 7. e. Porto Alegre: AMGH, 2013, p. 53. Considerando as informações supracitadas e o conteúdo estudado sobre as interações de energia em sistemas termodinâmicos, pode-se afirmar que: Ocultar opções de resposta o trabalho não constitui uma forma de interação de energia em um sistema fechado, somente em sistemas isolados. a transferência de calor é uma interação de energia que somente pode ser visualizada em sistemas abertos. Incorreta: a energia pode cruzar as fronteiras de um sistema fechado por interações como energia potencial e energia mecânica. as energias cinética e elétrica são duas formas de interação de energia associadas a um sistema fechado. as transferências de calor e trabalho são as duas únicas formas de interação de energia associadas a um sistema fechado. Resposta correta 8. Pergunta 8 0/0 Uma certa interação é classificada como trabalho apenas se satisfizer o seguinte critério, que pode ser considerado como a definição termodinâmica de trabalho: um sistema somente realiza trabalho sobre suas vizinhanças se o único efeito sobre tudo aquilo externo ao sistema puder ser o levantamento de um peso. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre o conceito de trabalho termodinâmico, analise os termos disponíveis a seguir e os associe às suas respectivas características: 1) Trabalho positivo. 2) Trabalho negativo. 3) Trabalho nulo. 4) Potência. ( ) Realizado sobre o sistema pelas vizinhanças. ( ) Alcançado quando não há variação no sistema. ( ) Realizado pelo sistema sobre as vizinhanças. ( ) Taxa de tempo na qual a transferência de energia ocorre. Agora, assinale a alternativa correta: Ocultar opções de resposta 4, 1, 3, 2. Incorreta:3, 2, 1, 4. 1, 2, 4, 3. 2, 4, 3, 1. 2, 3, 1, 4. Resposta correta 9. Pergunta 9 0/0 Muitos sistemas de engenharia são projetados para transportar fluidos de um lugar para o outro numa vazão, velocidade e diferença de altura especificadas. O sistema pode produzir trabalho mecânico em uma turbina ou pode consumir trabalho mecânico em uma bomba ou um ventilador durante o processo; esses sistemas não envolvem a conversão da energia nuclear, química ou térmica em energia mecânica. Considerando essas informações e os conceitos estudados sobre conversão energética em um sistema termodinâmico, pode-se afirmar que: Mostrar opções de resposta 10. Pergunta 10 0/0 Leia o trecho a seguir: “O dispositivo ou instalação que melhor se ajusta à definição de máquina térmica é a usina de potência a vapor, que é uma máquina de combustão externa. Ou seja, a combustão ocorre fora da máquina e a energia térmica liberada durante esse processo é transferida para o vapor sob a forma de calor.” Fonte: ÇENGEL, Y. A., BOLES, M. Termodinâmica. 7. e. Porto Alegre: AMGH, 2013, p. 280. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as características de uma usina a vapor, analise e associe os termos disponíveis a seguir às suas respectivas características: 1) Calor de entrada. 2) Calor de saída. 3) Trabalho de entrada. 4) Trabalho de saída. ( ) Quantidade de calor fornecida ao vapor na caldeira a partir de uma fonte em alta temperatura. ( ) Quantidade de trabalho necessária para comprimir a água até a pressão da caldeira. ( ) Quantidade de trabalho realizado pelo vapor à medida que este se expande na turbina. ( ) Quantidade de calor rejeitada pelo vapor no condensador para um reservatório em baixa temperatura. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta 3, 4, 2, 1. Incorreta: 2, 1, 3, 4. 1, 4, 2, 3. Resposta correta 2, 1, 4, 3. 4, 3, 1, 2. Módulo A - 198715 . 7 - Fenômenos Termoquímicos - D.20241.A . . Liliana Sonia Okada Rosa Nota final --- A nota está completa Tentativa 1 Enviado em: 13/02/24 10:13 (BRT) A nota está completa Conteúdo do exercício Conteúdo do exercício 1. Pergunta 1 0/0 O gás é um dos estados da matéria que não possui forma ou volume definidos. Ele tem em sua formação uma infinidade de partículas (cátions, íons, elétrons etc.), que foram elementos de estudo de diversos cientistas ao longo dos séculos. Porém, com o avanço das pesquisas, é possível isolá-lo e observar suas peculiaridades. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre gases, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) O Gás é um fluido que possui as propriedades de compressibilidade e expansibilidade, como também tende a ocupar todo o espaço onde está contido. II. ( ) O Gás é um líquido cujas moléculas que o constituem estão bastante espaçadas umas das outras. III. ( ) A expansibilidade representa para os gases a capacidade de ocupar um maior espaço. IV. ( ) A compressibilidade consiste na capacidade que um gás tem de reduzir o seu volume quando se encontra sob pressão. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta V, V, F, V. V, F, V, F. F, F, V, V. F, V, F, V. Correta: V, F, V, V. Resposta correta 2. Pergunta 2 0/0 Um experimento realizado com um gás Y na Condição Normal de Temperatura e Pressão (CNTP) está ocupando um volume de 25cm³. O experimento consistiu na manutenção de sua pressão constante e, posteriormente, o aquecimento do gás a uma temperatura de 273°C. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre gases, é possível afirmar que o volume do gás é de: Ocultar opções de resposta V2 = 546 cm3 V2 = 273 cm3 Incorreta: V2 = 293 cm3 V2 = 125 cm3 V2 = 50 cm3 Resposta correta 3. Pergunta 3 0/0 Um pesquisador considerou uma massa de gás argônio para realizar um experimento. Ele submeteu o gás a condições normais de temperatura e pressão (CNTP), nas quais, inicialmente, a massa foi de 2,5 atm sob pressão; a temperatura foi de 150°C e o volume ocupado foi de 500m³. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre o volume dos gases, é possível afirmar que o volume final do gás argônio é de: Ocultar opções de resposta V2 = 510 cm³. V2 = 200 cm³. V2 = 807 cm³. Resposta correta Incorreta: V2 = 1250 cm³. V2 = 650 cm³. 4. Pergunta 4 0/0 O ar que respiramos é composto por uma mistura de gases e outras substâncias químicas que são importantes para a propagação e preservação da vida. Eles auxiliam a fotossíntese das plantas e a respiração dos animais de um modo geral. Dentre eles, podemos destacar o nitrogênio, que é o gás de maior abundância na atmosfera. Considerando essas informações e o conteúdo estudado, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) O nitrogênio é essencial para a manutenção do ecossistema. II. ( ) O gás nitrogênio oferta à natureza a fertilização do solo, uma vez que circula por ele e pelas plantas, a partir da ação de outros gases, como o dióxido de carbono. III. ( ) O nitrogênio é um elemento que não se combina facilmente a outros elementos químicos na natureza. IV. ( ) O nitrogênio está na atmosfera sob a forma de gás, sendo esse seu maior repositório, uma vez que a atmosfera é composta por 8% desse elemento. V. ( ) O nitrogênio é encontrado em abundância no solo. Agora, assinale a alternativa que representa a sequência correta: Ocultar opções de resposta Incorreta: F, V, F, F, V. V, V, V, F, F. F, F, F, V, F. V, V, F, F, F. V, F, V, F, V. Resposta correta 5. Pergunta 5 0/0 Em um experimento, uma massa de gás Z está sendo submetida a uma pressão de 2,0 atm; também foi verificado que o volume de ocupação foi de 10,0 litros no início do processo. Considere que a temperatura permaneceu constante e que a massa tenha permanecido a mesma em seu estado final, porém o volume ocupado mudou para 30,0 L. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre volume dos gases, é possível afirmar que o volume do gás Z é de: Ocultar opções de resposta P2 = 20,0 atm. P2 = 0,2 atm. P2 = 0,67 atm. Resposta correta Incorreta: P2 = 30,0 atm. P2 = 10,0 atm. 6. Pergunta 6 0/0 Uma transformação isobárica é uma mudança termodinâmica que provoca a constante de uma das variáveis de estado em um sistema fechado. Nesse sistema, é observada a troca de energia, porém não ocorre a troca de matéria entre o gás e sua vizinhança, ou seja, seu meio externo. Esse fenômeno também é chamado de Lei de Charles e Gay- Lussac. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as transformações isobáricas, analise as afirmativas a seguir. I. As transformações isobáricas são caracterizadas pela pressão constante. II. A temperatura é o elemento de maior relevância na Lei de Charles, mas não na de Gay-Lussac. III. A troca de energia é uma característica importante a ser observada num sistema isobárico. IV. A variável mais importante para transformações isobáricas é a temperatura. Está correto apenas o que se afirma em: Ocultar opções de resposta I e II. I e IV. III e IV. I e III. Resposta correta Incorreta: II e III. 7. Pergunta 7 0/0 Em um dado experimento, o gás argônio foi aprisionado em um balão. Para dar procedimento à experiência, foi utilizado um volume de 20 litros do gás. Também foi considerado o número de 3 mols e a temperatura de 20ºC. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a pressão dos gases, pode-se afirmar que a pressão encontrada nesse experimento é de: Ocultar opções de resposta Incorreta: P = 36,0 atm. P = 20,0 atm. P = 3,0atm. P = 30,0 atm. P = 3,6 atm. Resposta correta 8. Pergunta 8 0/0 Considere 2 litros de um determinado gás que se encontra a uma temperatura de 30°C e está sob uma pressão de 500 mmHg. Após um processo industrial, ocorreu uma variação de temperatura na qual o valor de 120°C e o volume final de 10 litros foram registrados. Considerando essas informações e o conteúdo estudado, é possível afirmar que a pressão do gás é de: Ocultar opções de resposta P2 = 129,7 mmHg. Resposta correta P2 = 539 mmHg. P2 = 1297 mmHg. Incorreta: P2 = 128 mmHg. P2 = 1280 mmHg. 9. Pergunta 9 0/0 Um recipiente hermeticamente fechado contém 50 litros de um gás perfeito à uma temperatura de 20°C, sob uma pressão de 1 atm. Considere que uma reação por aquecimento foi provocada, o que aumentará a pressão do gás para 2,5 atm, ao passo que o volume permanecerá constante. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre temperatura dos gases, é possível afirmar que a pressão do gás, após o processo de queima, será de: Ocultar opções de resposta P2 = 723,5 K. Incorreta: P2 = 50 K. P2 = 293 K. P2 = 732,5 K. Resposta correta P2 = 100 K. 10. Pergunta 10 0/0 O volume é uma das variáveis que um gás possui; as outras são a temperatura e pressão. Mesmo possuindo uma massa, os gases não têm sua forma definida ou seu volume constante. O volume vai justamente representar o espaço que ele ocupa, podendo ser um recipiente grande ou pequeno, porém ele ocupará todo o espaço ofertado. Considerando essas informações e o conteúdo estudado a respeito dos gases e seu comportamento, especialmente o volume ocupado por eles, analise as afirmativas a seguir. I. A variável de estado volume também é estudada pela transformação isocórica ou segunda lei de Charles e Gay-Lussac. II. O volume de um gás tem sua medida determinada no Sistema Internacional (SI) em m³ ou em litros. III. Um gás ocupa um recipiente ou área de acordo com seu tamanho, pois o gás tem a característica da expansibilidade. IV. Observando a equação de volume p_1/T_1 =p_2/T_2 , podemos considerar que as variáveis P e T são, respectivamente, peso e temperatura. Está correto apenas o que se afirma em: Ocultar opções de resposta Incorreta: I e IV. II, III e IV. I e III. II e IV. I, II e III. 1. Pergunta 1 0/0 O gás metano (CH4) possui massa molecular de 16 g/mol e foi submetido a um processo de queima. Precisamos determinar em qual temperatura 4 gramas desse gás deverão ocupar um volume de 5 litros, considerando que ele está sendo submetido a uma pressão de 380 mmHg. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre temperatura dos gases, pode-se afirmar que a temperatura encontrada após a queima será de: Ocultar opções de resposta T = 16 K. Incorreta: T = 25 K. T = 130 K. T = 5 K. T = 122 K. Resposta correta 2. Pergunta 2 0/0 Um experimento realizado com um gás Y na Condição Normal de Temperatura e Pressão (CNTP) está ocupando um volume de 25cm³. O experimento consistiu na manutenção de sua pressão constante e, posteriormente, o aquecimento do gás a uma temperatura de 273°C. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre gases, é possível afirmar que o volume do gás é de: Ocultar opções de resposta Incorreta: V2 = 125 cm3 V2 = 50 cm3 Resposta correta V2 = 273 cm3 V2 = 546 cm3 V2 = 293 cm3 3. Pergunta 3 0/0 Um gás X foi aprisionado e está ocupando uma determinada sala. Sabendo que, na sala, temos a presença de apenas 5mols desse gás, um volume de 120 litros e uma pressão de 0,82 atm, temos nmol = 5; V = 120 L; P = 0, 82atm. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a temperatura dos gases, é possível afirmar que a temperatura do gás X é de: Ocultar opções de resposta Incorreta: T = 120 K. T = 24 K. T = 82 K. T = 250 K. T = 240 K. Resposta correta 4. Pergunta 4 0/0 Uma transformação isobárica é uma mudança termodinâmica que provoca a constante de uma das variáveis de estado em um sistema fechado. Nesse sistema, é observada a troca de energia, porém não ocorre a troca de matéria entre o gás e sua vizinhança, ou seja, seu meio externo. Esse fenômeno também é chamado de Lei de Charles e Gay- Lussac. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as transformações isobáricas, analise as afirmativas a seguir. I. As transformações isobáricas são caracterizadas pela pressão constante. II. A temperatura é o elemento de maior relevância na Lei de Charles, mas não na de Gay-Lussac. III. A troca de energia é uma característica importante a ser observada num sistema isobárico. IV. A variável mais importante para transformações isobáricas é a temperatura. Está correto apenas o que se afirma em: Ocultar opções de resposta I e IV. Incorreta: I e II. II e III. I e III. Resposta correta III e IV. 5. Pergunta 5 0/0 Um carro-tanque transportou um gás cloro para uma estação de tratamento de água nas seguintes condições: o volume do tanque era de 30 m³, a temperatura era mantida a 20°C e a pressão era de 2 atm. Na estação de tratamento de água, esse gás foi transferido para um reservatório de 50 m³ e mantido a 293 K. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre temperatura e a forma de calculá-la, pode-se afirmar que a reação explicitada no texto é: Ocultar opções de resposta conhecida como isotérmica, e a temperatura encontrada após a transferência do gás foi de 2 atm. conhecida como isotérmica, e a temperatura encontrada após a transferência do gás foi de 1,2 atm. Resposta correta conhecida como isométrica, e a temperatura encontrada após a transferência do gás foi de 1,2 atm. Incorreta: conhecida como isométrica, e a temperatura encontrada após a transferência do gás foi de 117 atm. conhecida como isobárica, e a temperatura encontrada após a transferência do gás foi de 2 atm. 6. Pergunta 6 0/0 Em um dado experimento, o gás argônio foi aprisionado em um balão. Para dar procedimento à experiência, foi utilizado um volume de 20 litros do gás. Também foi considerado o número de 3 mols e a temperatura de 20ºC. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a pressão dos gases, pode-se afirmar que a pressão encontrada nesse experimento é de: Ocultar opções de resposta P = 30,0 atm. P = 3,6 atm. Resposta correta P = 20,0 atm. P = 36,0 atm. Incorreta: P = 3,0 atm. 7. Pergunta 7 0/0 O gás é um dos estados da matéria que não possui forma ou volume definidos. Ele tem em sua formação uma infinidade de partículas (cátions, íons, elétrons etc.), que foram elementos de estudo de diversos cientistas ao longo dos séculos. Porém, com o avanço das pesquisas, é possível isolá-lo e observar suas peculiaridades. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre gases, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) O Gás é um fluido que possui as propriedades de compressibilidade e expansibilidade, como também tende a ocupar todo o espaço onde está contido. II. ( ) O Gás é um líquido cujas moléculas que o constituem estão bastante espaçadas umas das outras. III. ( ) A expansibilidade representa para os gases a capacidade de ocupar um maior espaço. IV. ( ) A compressibilidade consiste na capacidade que um gás tem de reduzir o seu volume quando se encontra sob pressão. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta V, F, V, V. Resposta correta Incorreta: V, F, V, F. F, V, F, V. F, F, V, V. V, V, F, V. 8. Pergunta 8 0/0 O ar que respiramos é composto por uma mistura de gases e outras substâncias químicas que são importantes para a propagação e preservaçãoda vida. Eles auxiliam a fotossíntese das plantas e a respiração dos animais de um modo geral. Dentre eles, podemos destacar o nitrogênio, que é o gás de maior abundância na atmosfera. Considerando essas informações e o conteúdo estudado, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) O nitrogênio é essencial para a manutenção do ecossistema. II. ( ) O gás nitrogênio oferta à natureza a fertilização do solo, uma vez que circula por ele e pelas plantas, a partir da ação de outros gases, como o dióxido de carbono. III. ( ) O nitrogênio é um elemento que não se combina facilmente a outros elementos químicos na natureza. IV. ( ) O nitrogênio está na atmosfera sob a forma de gás, sendo esse seu maior repositório, uma vez que a atmosfera é composta por 8% desse elemento. V. ( ) O nitrogênio é encontrado em abundância no solo. Agora, assinale a alternativa que representa a sequência correta: Ocultar opções de resposta V, V, F, F, F. Correta: V, F, V, F, V. Resposta correta V, V, V, F, F. F, V, F, F, V. F, F, F, V, F. 9. Pergunta 9 0/0 Um cientista resolveu investigar o comportamento da massa de gás Y submetido a uma pressão de 2,0 atm. Ele fez experimentos que expandiram a massa do gás, a qual passou a ocupar um volume de 20,0L após esse processo. Trabalhando com o volume constante, o cientista ainda observou que a pressão da massa se elevou para 4,0 atm. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre volume dos gases, é possível afirmar que a temperatura de Y é de: Ocultar opções de resposta T2 = 620 K. Resposta correta T2 = 300 K. T2 = 610 K. T2 = 80 K. Incorreta: T2 = 310 K. 10. Pergunta 10 0/0 Considere 2 litros de um determinado gás que se encontra a uma temperatura de 30°C e está sob uma pressão de 500 mmHg. Após um processo industrial, ocorreu uma variação de temperatura na qual o valor de 120°C e o volume final de 10 litros foram registrados. Considerando essas informações e o conteúdo estudado, é possível afirmar que a pressão do gás é de: Ocultar opções de resposta P2 = 128 mmHg. P2 = 129,7 mmHg. Resposta correta Incorreta: P2 = 1280 mmHg. P2 = 1297 mmHg. P2 = 539 mmHg. 1. Pergunta 1 0/0 Um pesquisador considerou uma massa de gás argônio para realizar um experimento. Ele submeteu o gás a condições normais de temperatura e pressão (CNTP), nas quais, inicialmente, a massa foi de 2,5 atm sob pressão; a temperatura foi de 150°C e o volume ocupado foi de 500m³. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre o volume dos gases, é possível afirmar que o volume final do gás argônio é de: Ocultar opções de resposta V2 = 807 cm³. Resposta correta Incorreta: V2 = 650 cm³. V2 = 510 cm³. V2 = 1250 cm³. V2 = 200 cm³. 2. Pergunta 2 0/0 Um recipiente hermeticamente fechado contém 50 litros de um gás perfeito à uma temperatura de 20°C, sob uma pressão de 1 atm. Considere que uma reação por aquecimento foi provocada, o que aumentará a pressão do gás para 2,5 atm, ao passo que o volume permanecerá constante. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre temperatura dos gases, é possível afirmar que a pressão do gás, após o processo de queima, será de: Ocultar opções de resposta P2 = 293 K. P2 = 723,5 K. P2 = 100 K. Incorreta: P2 = 50 K. P2 = 732,5 K. Resposta correta 3. Pergunta 3 0/0 O volume é uma das variáveis que um gás possui; as outras são a temperatura e pressão. Mesmo possuindo uma massa, os gases não têm sua forma definida ou seu volume constante. O volume vai justamente representar o espaço que ele ocupa, podendo ser um recipiente grande ou pequeno, porém ele ocupará todo o espaço ofertado. Considerando essas informações e o conteúdo estudado a respeito dos gases e seu comportamento, especialmente o volume ocupado por eles, analise as afirmativas a seguir. I. A variável de estado volume também é estudada pela transformação isocórica ou segunda lei de Charles e Gay-Lussac. II. O volume de um gás tem sua medida determinada no Sistema Internacional (SI) em m³ ou em litros. III. Um gás ocupa um recipiente ou área de acordo com seu tamanho, pois o gás tem a característica da expansibilidade. IV. Observando a equação de volume p_1/T_1 =p_2/T_2 , podemos considerar que as variáveis P e T são, respectivamente, peso e temperatura. Está correto apenas o que se afirma em: Ocultar opções de resposta Incorreta: II e IV. II, III e IV. I e III. I, II e III. Resposta correta I e IV. 4. Pergunta 4 0/0 Em um dado experimento, o gás argônio foi aprisionado em um balão. Para dar procedimento à experiência, foi utilizado um volume de 20 litros do gás. Também foi considerado o número de 3 mols e a temperatura de 20ºC. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a pressão dos gases, pode-se afirmar que a pressão encontrada nesse experimento é de: Ocultar opções de resposta P = 3,0 atm. P = 20,0 atm. P = 30,0 atm. Correta: P = 3,6 atm. Resposta correta P = 36,0 atm. 5. Pergunta 5 0/0 Uma transformação isobárica é uma mudança termodinâmica que provoca a constante de uma das variáveis de estado em um sistema fechado. Nesse sistema, é observada a troca de energia, porém não ocorre a troca de matéria entre o gás e sua vizinhança, ou seja, seu meio externo. Esse fenômeno também é chamado de Lei de Charles e Gay- Lussac. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as transformações isobáricas, analise as afirmativas a seguir. I. As transformações isobáricas são caracterizadas pela pressão constante. II. A temperatura é o elemento de maior relevância na Lei de Charles, mas não na de Gay-Lussac. III. A troca de energia é uma característica importante a ser observada num sistema isobárico. IV. A variável mais importante para transformações isobáricas é a temperatura. Está correto apenas o que se afirma em: Ocultar opções de resposta I e IV. I e III. Resposta correta Incorreta: III e IV. I e II. II e III. 6. Pergunta 6 0/0 O gás metano (CH4) possui massa molecular de 16 g/mol e foi submetido a um processo de queima. Precisamos determinar em qual temperatura 4 gramas desse gás deverão ocupar um volume de 5 litros, considerando que ele está sendo submetido a uma pressão de 380 mmHg. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre temperatura dos gases, pode-se afirmar que a temperatura encontrada após a queima será de: Ocultar opções de resposta T = 16 K. T = 130 K. T = 122 K. Resposta correta T = 5 K. T = 25 K. 7. Pergunta 7 0/0 O gás é um dos estados da matéria que não possui forma ou volume definidos. Ele tem em sua formação uma infinidade de partículas (cátions, íons, elétrons etc.), que foram elementos de estudo de diversos cientistas ao longo dos séculos. Porém, com o avanço das pesquisas, é possível isolá-lo e observar suas peculiaridades. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre gases, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) O Gás é um fluido que possui as propriedades de compressibilidade e expansibilidade, como também tende a ocupar todo o espaço onde está contido. II. ( ) O Gás é um líquido cujas moléculas que o constituem estão bastante espaçadas umas das outras. III. ( ) A expansibilidade representa para os gases a capacidade de ocupar um maior espaço. IV. ( ) A compressibilidade consiste na capacidade que um gás tem de reduzir o seu volume quando se encontra sob pressão. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta V, F, V, V. Resposta correta V, F, V, F. F, V, F, V. Incorreta: F, F, V, V. V,V, F, V. 8. Pergunta 8 0/0 O ar que respiramos é composto por uma mistura de gases e outras substâncias químicas que são importantes para a propagação e preservação da vida. Eles auxiliam a fotossíntese das plantas e a respiração dos animais de um modo geral. Dentre eles, podemos destacar o nitrogênio, que é o gás de maior abundância na atmosfera. Considerando essas informações e o conteúdo estudado, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) O nitrogênio é essencial para a manutenção do ecossistema. II. ( ) O gás nitrogênio oferta à natureza a fertilização do solo, uma vez que circula por ele e pelas plantas, a partir da ação de outros gases, como o dióxido de carbono. III. ( ) O nitrogênio é um elemento que não se combina facilmente a outros elementos químicos na natureza. IV. ( ) O nitrogênio está na atmosfera sob a forma de gás, sendo esse seu maior repositório, uma vez que a atmosfera é composta por 8% desse elemento. V. ( ) O nitrogênio é encontrado em abundância no solo. Agora, assinale a alternativa que representa a sequência correta: Ocultar opções de resposta V, V, V, F, F. Incorreta: V, V, F, F, F. F, F, F, V, F. V, F, V, F, V. Resposta correta F, V, F, F, V. 9. Pergunta 9 0/0 Um cientista resolveu investigar o comportamento da massa de gás Y submetido a uma pressão de 2,0 atm. Ele fez experimentos que expandiram a massa do gás, a qual passou a ocupar um volume de 20,0L após esse processo. Trabalhando com o volume constante, o cientista ainda observou que a pressão da massa se elevou para 4,0 atm. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre volume dos gases, é possível afirmar que a temperatura de Y é de: Ocultar opções de resposta T2 = 620 K. Resposta correta T2 = 300 K. T2 = 610 K. T2 = 310 K. Incorreta: T2 = 80 K. 10. Pergunta 10 0/0 Considere 2 litros de um determinado gás que se encontra a uma temperatura de 30°C e está sob uma pressão de 500 mmHg. Após um processo industrial, ocorreu uma variação de temperatura na qual o valor de 120°C e o volume final de 10 litros foram registrados. Considerando essas informações e o conteúdo estudado, é possível afirmar que a pressão do gás é de: Ocultar opções de resposta Incorreta: P2 = 539 mmHg. P2 = 129,7 mmHg. Resposta correta P2 = 1297 mmHg. P2 = 1280 mmHg. P2 = 128 mmHg. 1. Pergunta 1 0/0 O volume é uma das variáveis que um gás possui; as outras são a temperatura e pressão. Mesmo possuindo uma massa, os gases não têm sua forma definida ou seu volume constante. O volume vai justamente representar o espaço que ele ocupa, podendo ser um recipiente grande ou pequeno, porém ele ocupará todo o espaço ofertado. Considerando essas informações e o conteúdo estudado a respeito dos gases e seu comportamento, especialmente o volume ocupado por eles, analise as afirmativas a seguir. I. A variável de estado volume também é estudada pela transformação isocórica ou segunda lei de Charles e Gay-Lussac. II. O volume de um gás tem sua medida determinada no Sistema Internacional (SI) em m³ ou em litros. III. Um gás ocupa um recipiente ou área de acordo com seu tamanho, pois o gás tem a característica da expansibilidade. IV. Observando a equação de volume p_1/T_1 =p_2/T_2 , podemos considerar que as variáveis P e T são, respectivamente, peso e temperatura. Está correto apenas o que se afirma em: Ocultar opções de resposta II, III e IV. II e IV. I e IV. I, II e III. Resposta correta Incorreta: I e III. 2. Pergunta 2 0/0 Em um experimento, uma massa de gás Z está sendo submetida a uma pressão de 2,0 atm; também foi verificado que o volume de ocupação foi de 10,0 litros no início do processo. Considere que a temperatura permaneceu constante e que a massa tenha permanecido a mesma em seu estado final, porém o volume ocupado mudou para 30,0 L. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre volume dos gases, é possível afirmar que o volume do gás Z é de: Ocultar opções de resposta P2 = 20,0 atm. Correta: P2 = 0,67 atm. Resposta correta P2 = 0,2 atm. P2 = 30,0 atm. P2 = 10,0 atm. 3. Pergunta 3 0/0 Em um dado experimento, o gás argônio foi aprisionado em um balão. Para dar procedimento à experiência, foi utilizado um volume de 20 litros do gás. Também foi considerado o número de 3 mols e a temperatura de 20ºC. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a pressão dos gases, pode-se afirmar que a pressão encontrada nesse experimento é de: Ocultar opções de resposta P = 30,0 atm. P = 36,0 atm. P = 20,0 atm. Correta: P = 3,6 atm. Resposta correta P = 3,0 atm. 4. Pergunta 4 0/0 O ar que respiramos é composto por uma mistura de gases e outras substâncias químicas que são importantes para a propagação e preservação da vida. Eles auxiliam a fotossíntese das plantas e a respiração dos animais de um modo geral. Dentre eles, podemos destacar o nitrogênio, que é o gás de maior abundância na atmosfera. Considerando essas informações e o conteúdo estudado, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) O nitrogênio é essencial para a manutenção do ecossistema. II. ( ) O gás nitrogênio oferta à natureza a fertilização do solo, uma vez que circula por ele e pelas plantas, a partir da ação de outros gases, como o dióxido de carbono. III. ( ) O nitrogênio é um elemento que não se combina facilmente a outros elementos químicos na natureza. IV. ( ) O nitrogênio está na atmosfera sob a forma de gás, sendo esse seu maior repositório, uma vez que a atmosfera é composta por 8% desse elemento. V. ( ) O nitrogênio é encontrado em abundância no solo. Agora, assinale a alternativa que representa a sequência correta: Ocultar opções de resposta Correta: V, F, V, F, V. Resposta correta V, V, F, F, F. V, V, V, F, F. F, F, F, V, F. F, V, F, F, V. 5. Pergunta 5 0/0 Um recipiente hermeticamente fechado contém 50 litros de um gás perfeito à uma temperatura de 20°C, sob uma pressão de 1 atm. Considere que uma reação por aquecimento foi provocada, o que aumentará a pressão do gás para 2,5 atm, ao passo que o volume permanecerá constante. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre temperatura dos gases, é possível afirmar que a pressão do gás, após o processo de queima, será de: Ocultar opções de resposta P2 = 723,5 K. P2 = 100 K. P2 = 50 K. Correta: P2 = 732,5 K. Resposta correta P2 = 293 K. 6. Pergunta 6 0/0 O gás metano (CH4) possui massa molecular de 16 g/mol e foi submetido a um processo de queima. Precisamos determinar em qual temperatura 4 gramas desse gás deverão ocupar um volume de 5 litros, considerando que ele está sendo submetido a uma pressão de 380 mmHg. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre temperatura dos gases, pode-se afirmar que a temperatura encontrada após a queima será de: Ocultar opções de resposta T = 16 K. T = 5 K. Correta: T = 122 K. Resposta correta T = 130 K. T = 25 K. 7. Pergunta 7 0/0 Um carro-tanque transportou um gás cloro para uma estação de tratamento de água nas seguintes condições: o volume do tanque era de 30 m³, a temperatura era mantida a 20°C e a pressão era de 2 atm. Na estação de tratamento de água, esse gás foi transferido para um reservatório de 50 m³ e mantido a 293 K. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre temperatura e a forma de calculá-la, pode-se afirmar que a reação explicitada no texto é: Ocultar opções de resposta conhecida como isobárica, e a temperatura encontrada após a transferência do gás foi de 2 atm. conhecida como isométrica, e a temperatura encontrada após a transferência dogás foi de 1,2 atm. conhecida como isotérmica, e a temperatura encontrada após a transferência do gás foi de 1,2 atm. Resposta correta conhecida como isotérmica, e a temperatura encontrada após a transferência do gás foi de 2 atm. Incorreta: conhecida como isométrica, e a temperatura encontrada após a transferência do gás foi de 117 atm. 8. Pergunta 8 0/0 Um cientista resolveu investigar o comportamento da massa de gás Y submetido a uma pressão de 2,0 atm. Ele fez experimentos que expandiram a massa do gás, a qual passou a ocupar um volume de 20,0L após esse processo. Trabalhando com o volume constante, o cientista ainda observou que a pressão da massa se elevou para 4,0 atm. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre volume dos gases, é possível afirmar que a temperatura de Y é de: Ocultar opções de resposta T2 = 80 K. T2 = 610 K. T2 = 300 K. Correta: T2 = 620 K. Resposta correta T2 = 310 K. 9. Pergunta 9 0/0 Um gás X foi aprisionado e está ocupando uma determinada sala. Sabendo que, na sala, temos a presença de apenas 5mols desse gás, um volume de 120 litros e uma pressão de 0,82 atm, temos nmol = 5; V = 120 L; P = 0, 82atm. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a temperatura dos gases, é possível afirmar que a temperatura do gás X é de: Ocultar opções de resposta Incorreta: T = 250 K. T = 120 K. T = 24 K. T = 240 K. Resposta correta T = 82 K. 10. Pergunta 10 0/0 O gás é um dos estados da matéria que não possui forma ou volume definidos. Ele tem em sua formação uma infinidade de partículas (cátions, íons, elétrons etc.), que foram elementos de estudo de diversos cientistas ao longo dos séculos. Porém, com o avanço das pesquisas, é possível isolá-lo e observar suas peculiaridades. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre gases, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) O Gás é um fluido que possui as propriedades de compressibilidade e expansibilidade, como também tende a ocupar todo o espaço onde está contido. II. ( ) O Gás é um líquido cujas moléculas que o constituem estão bastante espaçadas umas das outras. III. ( ) A expansibilidade representa para os gases a capacidade de ocupar um maior espaço. IV. ( ) A compressibilidade consiste na capacidade que um gás tem de reduzir o seu volume quando se encontra sob pressão. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta V, V, F, V. F, V, F, V. F, F, V, V. Correta: V, F, V, V. Resposta correta V, F, V, F. 1. Pergunta 1 0/0 O gás é um dos estados da matéria que não possui forma ou volume definidos. Ele tem em sua formação uma infinidade de partículas (cátions, íons, elétrons etc.), que foram elementos de estudo de diversos cientistas ao longo dos séculos. Porém, com o avanço das pesquisas, é possível isolá-lo e observar suas peculiaridades. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre gases, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) O Gás é um fluido que possui as propriedades de compressibilidade e expansibilidade, como também tende a ocupar todo o espaço onde está contido. II. ( ) O Gás é um líquido cujas moléculas que o constituem estão bastante espaçadas umas das outras. III. ( ) A expansibilidade representa para os gases a capacidade de ocupar um maior espaço. IV. ( ) A compressibilidade consiste na capacidade que um gás tem de reduzir o seu volume quando se encontra sob pressão. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta V, F, V, F. Correta: V, F, V, V. Resposta correta F, V, F, V. V, V, F, V. F, F, V, V. 2. Pergunta 2 0/0 Um cientista resolveu investigar o comportamento da massa de gás Y submetido a uma pressão de 2,0 atm. Ele fez experimentos que expandiram a massa do gás, a qual passou a ocupar um volume de 20,0L após esse processo. Trabalhando com o volume constante, o cientista ainda observou que a pressão da massa se elevou para 4,0 atm. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre volume dos gases, é possível afirmar que a temperatura de Y é de: Ocultar opções de resposta T2 = 610 K. T2 = 310 K. T2 = 80 K. T2 = 300 K. Correta: T2 = 620 K. Resposta correta 3. Pergunta 3 0/0 Em um experimento, uma massa de gás Z está sendo submetida a uma pressão de 2,0 atm; também foi verificado que o volume de ocupação foi de 10,0 litros no início do processo. Considere que a temperatura permaneceu constante e que a massa tenha permanecido a mesma em seu estado final, porém o volume ocupado mudou para 30,0 L. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre volume dos gases, é possível afirmar que o volume do gás Z é de: Ocultar opções de resposta P2 = 10,0 atm. P2 = 20,0 atm. P2 = 30,0 atm. Correta: P2 = 0,67 atm. Resposta correta P2 = 0,2 atm. 4. Pergunta 4 0/0 Em um dado experimento, o gás argônio foi aprisionado em um balão. Para dar procedimento à experiência, foi utilizado um volume de 20 litros do gás. Também foi considerado o número de 3 mols e a temperatura de 20ºC. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a pressão dos gases, pode-se afirmar que a pressão encontrada nesse experimento é de: Ocultar opções de resposta P = 30,0 atm. Correta: P = 3,6 atm. Resposta correta P = 36,0 atm. P = 3,0 atm. P = 20,0 atm. 5. Pergunta 5 0/0 Um gás X foi aprisionado e está ocupando uma determinada sala. Sabendo que, na sala, temos a presença de apenas 5mols desse gás, um volume de 120 litros e uma pressão de 0,82 atm, temos nmol = 5; V = 120 L; P = 0, 82atm. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a temperatura dos gases, é possível afirmar que a temperatura do gás X é de: Ocultar opções de resposta Correta: T = 240 K. Resposta correta T = 82 K. T = 120 K. T = 250 K. T = 24 K. 6. Pergunta 6 0/0 Um recipiente hermeticamente fechado contém 50 litros de um gás perfeito à uma temperatura de 20°C, sob uma pressão de 1 atm. Considere que uma reação por aquecimento foi provocada, o que aumentará a pressão do gás para 2,5 atm, ao passo que o volume permanecerá constante. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre temperatura dos gases, é possível afirmar que a pressão do gás, após o processo de queima, será de: Ocultar opções de resposta P2 = 50 K. P2 = 293 K. Correta: P2 = 732,5 K. Resposta correta P2 = 100 K. P2 = 723,5 K. 7. Pergunta 7 0/0 O gás metano (CH4) possui massa molecular de 16 g/mol e foi submetido a um processo de queima. Precisamos determinar em qual temperatura 4 gramas desse gás deverão ocupar um volume de 5 litros, considerando que ele está sendo submetido a uma pressão de 380 mmHg. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre temperatura dos gases, pode-se afirmar que a temperatura encontrada após a queima será de: Ocultar opções de resposta Correta: T = 122 K. Resposta correta T = 25 K. T = 130 K. T = 5 K. T = 16 K. 8. Pergunta 8 0/0 O ar que respiramos é composto por uma mistura de gases e outras substâncias químicas que são importantes para a propagação e preservação da vida. Eles auxiliam a fotossíntese das plantas e a respiração dos animais de um modo geral. Dentre eles, podemos destacar o nitrogênio, que é o gás de maior abundância na atmosfera. Considerando essas informações e o conteúdo estudado, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) O nitrogênio é essencial para a manutenção do ecossistema. II. ( ) O gás nitrogêniooferta à natureza a fertilização do solo, uma vez que circula por ele e pelas plantas, a partir da ação de outros gases, como o dióxido de carbono. III. ( ) O nitrogênio é um elemento que não se combina facilmente a outros elementos químicos na natureza. IV. ( ) O nitrogênio está na atmosfera sob a forma de gás, sendo esse seu maior repositório, uma vez que a atmosfera é composta por 8% desse elemento. V. ( ) O nitrogênio é encontrado em abundância no solo. Agora, assinale a alternativa que representa a sequência correta: Ocultar opções de resposta V, V, V, F, F. V, V, F, F, F. Correta: V, F, V, F, V. Resposta correta F, V, F, F, V. F, F, F, V, F. 9. Pergunta 9 0/0 O volume é uma das variáveis que um gás possui; as outras são a temperatura e pressão. Mesmo possuindo uma massa, os gases não têm sua forma definida ou seu volume constante. O volume vai justamente representar o espaço que ele ocupa, podendo ser um recipiente grande ou pequeno, porém ele ocupará todo o espaço ofertado. Considerando essas informações e o conteúdo estudado a respeito dos gases e seu comportamento, especialmente o volume ocupado por eles, analise as afirmativas a seguir. I. A variável de estado volume também é estudada pela transformação isocórica ou segunda lei de Charles e Gay-Lussac. II. O volume de um gás tem sua medida determinada no Sistema Internacional (SI) em m³ ou em litros. III. Um gás ocupa um recipiente ou área de acordo com seu tamanho, pois o gás tem a característica da expansibilidade. IV. Observando a equação de volume p_1/T_1 =p_2/T_2 , podemos considerar que as variáveis P e T são, respectivamente, peso e temperatura. Está correto apenas o que se afirma em: Ocultar opções de resposta I e III. II e IV. II, III e IV. Correta: I, II e III. Resposta correta I e IV. 10. Pergunta 10 0/0 Uma transformação isobárica é uma mudança termodinâmica que provoca a constante de uma das variáveis de estado em um sistema fechado. Nesse sistema, é observada a troca de energia, porém não ocorre a troca de matéria entre o gás e sua vizinhança, ou seja, seu meio externo. Esse fenômeno também é chamado de Lei de Charles e Gay- Lussac. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as transformações isobáricas, analise as afirmativas a seguir. I. As transformações isobáricas são caracterizadas pela pressão constante. II. A temperatura é o elemento de maior relevância na Lei de Charles, mas não na de Gay-Lussac. III. A troca de energia é uma característica importante a ser observada num sistema isobárico. IV. A variável mais importante para transformações isobáricas é a temperatura. Está correto apenas o que se afirma em: Ocultar opções de resposta I e IV. III e IV. II e III. Correta: I e III. Resposta correta I e II. 1. Pergunta 1 0/0 O gás metano (CH4) possui massa molecular de 16 g/mol e foi submetido a um processo de queima. Precisamos determinar em qual temperatura 4 gramas desse gás deverão ocupar um volume de 5 litros, considerando que ele está sendo submetido a uma pressão de 380 mmHg. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre temperatura dos gases, pode-se afirmar que a temperatura encontrada após a queima será de: Ocultar opções de resposta Correta: T = 122 K. Resposta correta T = 25 K. T = 130 K. T = 5 K. T = 16 K. 2. Pergunta 2 0/0 Em um experimento, uma massa de gás Z está sendo submetida a uma pressão de 2,0 atm; também foi verificado que o volume de ocupação foi de 10,0 litros no início do processo. Considere que a temperatura permaneceu constante e que a massa tenha permanecido a mesma em seu estado final, porém o volume ocupado mudou para 30,0 L. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre volume dos gases, é possível afirmar que o volume do gás Z é de: Ocultar opções de resposta P2 = 20,0 atm. Correta: P2 = 0,67 atm. Resposta correta P2 = 10,0 atm. P2 = 30,0 atm. P2 = 0,2 atm. 3. Pergunta 3 0/0 Um recipiente hermeticamente fechado contém 50 litros de um gás perfeito à uma temperatura de 20°C, sob uma pressão de 1 atm. Considere que uma reação por aquecimento foi provocada, o que aumentará a pressão do gás para 2,5 atm, ao passo que o volume permanecerá constante. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre temperatura dos gases, é possível afirmar que a pressão do gás, após o processo de queima, será de: Ocultar opções de resposta P2 = 732,5 K. Resposta correta Incorreta: P2 = 723,5 K. P2 = 50 K. P2 = 293 K. P2 = 100 K. 4. Pergunta 4 0/0 O volume é uma das variáveis que um gás possui; as outras são a temperatura e pressão. Mesmo possuindo uma massa, os gases não têm sua forma definida ou seu volume constante. O volume vai justamente representar o espaço que ele ocupa, podendo ser um recipiente grande ou pequeno, porém ele ocupará todo o espaço ofertado. Considerando essas informações e o conteúdo estudado a respeito dos gases e seu comportamento, especialmente o volume ocupado por eles, analise as afirmativas a seguir. I. A variável de estado volume também é estudada pela transformação isocórica ou segunda lei de Charles e Gay-Lussac. II. O volume de um gás tem sua medida determinada no Sistema Internacional (SI) em m³ ou em litros. III. Um gás ocupa um recipiente ou área de acordo com seu tamanho, pois o gás tem a característica da expansibilidade. IV. Observando a equação de volume p_1/T_1 =p_2/T_2 , podemos considerar que as variáveis P e T são, respectivamente, peso e temperatura. Está correto apenas o que se afirma em: Ocultar opções de resposta Correta: I, II e III. Resposta correta I e IV. I e III. II e IV. II, III e IV. 5. Pergunta 5 0/0 Considere 2 litros de um determinado gás que se encontra a uma temperatura de 30°C e está sob uma pressão de 500 mmHg. Após um processo industrial, ocorreu uma variação de temperatura na qual o valor de 120°C e o volume final de 10 litros foram registrados. Considerando essas informações e o conteúdo estudado, é possível afirmar que a pressão do gás é de: Mostrar opções de resposta 6. Pergunta 6 0/0 Um pesquisador considerou uma massa de gás argônio para realizar um experimento. Ele submeteu o gás a condições normais de temperatura e pressão (CNTP), nas quais, inicialmente, a massa foi de 2,5 atm sob pressão; a temperatura foi de 150°C e o volume ocupado foi de 500m³. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre o volume dos gases, é possível afirmar que o volume final do gás argônio é de: Mostrar opções de resposta 7. Pergunta 7 0/0 O ar que respiramos é composto por uma mistura de gases e outras substâncias químicas que são importantes para a propagação e preservação da vida. Eles auxiliam a fotossíntese das plantas e a respiração dos animais de um modo geral. Dentre eles, podemos destacar o nitrogênio, que é o gás de maior abundância na atmosfera. Considerando essas informações e o conteúdo estudado, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) O nitrogênio é essencial para a manutenção do ecossistema. II. ( ) O gás nitrogênio oferta à natureza a fertilização do solo, uma vez que circula por ele e pelas plantas, a partir da ação de outros gases, como o dióxido de carbono. III. ( ) O nitrogênio é um elemento que não se combina facilmente a outros elementos químicos na natureza. IV. ( ) O nitrogênio está na atmosfera sob a forma de gás, sendo esse seu maior repositório, uma vez que a atmosfera é composta por 8% desse elemento. V. ( ) O nitrogênio é encontrado em abundância no solo. Agora, assinale a alternativa que representa a sequência correta: Ocultar opções de resposta Correta: V, F, V, F, V. Resposta correta F, F, F, V, F.F, V, F, F, V. V, V, F, F, F. V, V, V, F, F. 8. Pergunta 8 0/0 Em um dado experimento, o gás argônio foi aprisionado em um balão. Para dar procedimento à experiência, foi utilizado um volume de 20 litros do gás. Também foi considerado o número de 3 mols e a temperatura de 20ºC. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a pressão dos gases, pode-se afirmar que a pressão encontrada nesse experimento é de: Ocultar opções de resposta Correta: P = 3,6 atm. Resposta correta P = 3,0 atm. P = 20,0 atm. P = 30,0 atm. P = 36,0 atm. 9. Pergunta 9 0/0 Um carro-tanque transportou um gás cloro para uma estação de tratamento de água nas seguintes condições: o volume do tanque era de 30 m³, a temperatura era mantida a 20°C e a pressão era de 2 atm. Na estação de tratamento de água, esse gás foi transferido para um reservatório de 50 m³ e mantido a 293 K. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre temperatura e a forma de calculá-la, pode-se afirmar que a reação explicitada no texto é: Ocultar opções de resposta conhecida como isométrica, e a temperatura encontrada após a transferência do gás foi de 1,2 atm. conhecida como isotérmica, e a temperatura encontrada após a transferência do gás foi de 2 atm. Correta: conhecida como isotérmica, e a temperatura encontrada após a transferência do gás foi de 1,2 atm. Resposta correta conhecida como isobárica, e a temperatura encontrada após a transferência do gás foi de 2 atm. conhecida como isométrica, e a temperatura encontrada após a transferência do gás foi de 117 atm. 10. Pergunta 10 0/0 Um gás X foi aprisionado e está ocupando uma determinada sala. Sabendo que, na sala, temos a presença de apenas 5mols desse gás, um volume de 120 litros e uma pressão de 0,82 atm, temos nmol = 5; V = 120 L; P = 0, 82atm. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a temperatura dos gases, é possível afirmar que a temperatura do gás X é de: Ocultar opções de resposta T = 250 K. T = 82 K. Correta: T = 240 K. Resposta correta T = 24 K. T = 120 K.