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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: