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água m 1 37 25 Q2 m c tf ti corpo 10 000 0,60 37 40 Q1 água m 1 37 20 Q2 m c tf ti água 3 000 1 tf 50 Q1 corpo 1 000 0,2 tf 0 Q2 Q1 _ Q2 _ 0 3 000(tf _ 50) _ 200(tf _ 0) _ 0 tf _ 46,875 C Determinando a quantidade de calor da água: QH2O _ 3 000 _ 1 _ (50 _ 46,875) _ 9 375 cal 379 Dados: RESOLUÇÃO 211 SIMULADÃO: RESOLUÇÃOSIMULADÃ O: RESOLUÇÃO 387 Alternativa d. P _ 10 000 cal/min VH2O _ 50 m_ tiH2O _ 100 C Dados: mvapor _ 40 g tivapor _ 100 C tiágua _ 20 C Lv _ 540 cal/g Determinando a quantidade de calor: Q1 _ mc_t _ 50 _ 1 _ (80) _ 4 000 cal Através da potência: 10 000 cal 1 min 4 000 cal x x _ 24 s 388 Alternativa b . P _ 10 000 cal/min VH2O _ 50 m_ tiH2O _ 100 C Dados: mvapor _ 40 g tivapor _ 100 C tiágua _ 20 C Lv _ 540 cal/g Determinando a quantidade de calor: Determinando a quantidade de calor do corpo: Qcorpo _ 1 000 _ 0,2 _ (50 _ 46,875) _ 625 cal A quantidade total de calor será: Qtotal _ 9 375 _ 625 Qtotal _ 10 000 cal Pela potência do microondas: 12 000 cal 84 s 10 000 cal x x _ 70 s 383 Alternativa e. O corpo que recebe a maior quantidade de calor é aquele que possui a maior capacidade térmica, ou seja, o latão. 384 Máxima quantidade de calor que pode ser fornecido pela água: Q _ mc_t Q _ 400 _ 1 _ (12,5 _ 0) Q _ 5 000 cal Quantidade de calor absorvido pelo gelo Q1 _ mc_t _ 1 000 cal (ocorre) Q2 _ m _ LF _ 16 000 cal (não ocorre totalmente) Massa de gelo derretido: Q _ m _ LF (5 000 _ 1 000) _ m _ 80 m _ 50 g 385 Alternativa c. Colocando os dados em uma tabela: