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FENOMENOS TERMOQUIMICOS AV2

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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.

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