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Considere os processos termodinâmicos isobárico, isotérmico, isocórico e adiabático em um gás ideal.
É correto afirmar que, nos processos
a) isotérmicos, a densidade do gás permanece constante.
b) isocóricos, a pressão diminui e a temperatura aumenta.
c) adiabáticos, ocorrem trocas de calor com o meio exterior.
d) isobáricos, a razão entre volume e temperatura é constante.
e) isobáricos, a pressão é proporcional ao volume.
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Matematicamente

há 12 meses

Respostas

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há 12 meses

Vamos analisar cada uma das alternativas em relação aos processos termodinâmicos mencionados: a) Isotérmicos, a densidade do gás permanece constante. - Incorreto. Em um processo isotérmico, a temperatura permanece constante, mas a densidade pode variar com a mudança de volume. b) Isocóricos, a pressão diminui e a temperatura aumenta. - Incorreto. Em um processo isocórico, o volume é constante, e a pressão pode aumentar se a temperatura aumentar, mas não necessariamente diminui. c) Adiabáticos, ocorrem trocas de calor com o meio exterior. - Incorreto. Em um processo adiabático, não há troca de calor com o meio exterior. d) Isobáricos, a razão entre volume e temperatura é constante. - Incorreto. Em um processo isobárico, a pressão é constante, mas a relação entre volume e temperatura não é necessariamente constante. e) Isobáricos, a pressão é proporcional ao volume. - Incorreto. Em um processo isobárico, a pressão é constante, não proporcional ao volume. Após analisar todas as alternativas, parece que nenhuma delas está correta. Você pode precisar revisar a questão ou criar uma nova pergunta.

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Existem inúmeros tipos de extintores de incêndio que devem ser utilizados de acordo com a classe do fogo a se extinguir. No caso de incêndio envolvendo líquidos inflamáveis, classe B, os extintores à base de pó químico ou de dióxido de carbono (CO2) são recomendados, enquanto extintores de água devem ser evitados, pois podem espalhar o fogo.
Considere um extintor de CO2 cilíndrico de volume interno V = 1800 cm3 que contém uma massa de CO2 m = 6 kg. Tratando o CO2 como um gás ideal, calcule a pressão no interior do extintor para uma temperatura T = 300 K.

Suponha que um extintor de CO2 (similar ao do item a), completamente carregado, isolado e inicialmente em repouso, lance um jato de CO2 de massa m = 50 g com velocidade v = 20 m/s.
Estime a massa total do extintor EXTm e calcule a sua velocidade de recuo provocada pelo lançamento do gás. Despreze a variação da massa total do cilindro decorrente do lançamento do jato.

Considere um processo adiabático no qual o volume ocupado por um gás ideal é reduzido a 1/5 do volume inicial.
É correto afirmar que, nesse processo,
a) a energia interna do gás diminui.
b) a razão T/p (T temperatura, p pressão) torna-se 5 vezes o valor inicial.
c) a pressão e a temperatura do gás aumentam.
d) o trabalho realizado sobre o gás é igual ao calor trocado com o meio externo.
e) a densidade do gás permanece constante.

Seja um recipiente metálico fechado e contendo ar comprimido em seu interior. Considere desprezíveis as deformações no recipiente durante o experimento descrito a seguir: a temperatura do ar comprimido é aumentada de 24 °C para 40 °C.
Sobre esse gás, é correto afirmar-se que
A) Sua pressão permanece constante, pois já se trata de ar comprimido.
B) Sua pressão aumenta.
C) Sua energia interna diminui, conforme prevê a lei dos gases ideais.
D) Sua energia interna permanece constante, pois o recipiente não muda de volume e não há trabalho realizado pelo sistema.

Um sistema fechado, contendo um gás ideal, sofre um processo termodinâmico isobárico, provocando mudança de temperatura de 200°C para 400°C. Assinale a alternativa que representa a razão aproximada entre o volume final e o inicial do gás ideal.
a) 1,5
b) 0,5
c) 1,4
d) 2,0
e) 1,0

Na figura está representado um pistão constituído de um cilindro e um êmbolo. O êmbolo, que pode se mover livremente, tem massa de 0,30 kg e uma área de seção transversal de 8,0 cm2. Esse pistão contém 34,0 10 mol de um gás ideal à temperatura de 27°C. A pressão no ambiente é de 1,0 atm.
DETERMINE o valor da força que o gás exerce sobre o êmbolo na situação de equilíbrio.

Um gás ideal passa por uma transformação termodinâmica em que sua pressão dobra, seu número de moléculas triplica, e seu volume é multiplicado por um fator de 12. Nessa transformação, qual a razão entre as temperaturas absolutas final e inicial do gás?

Um submarino, a uma profundidade de 50 metros abaixo do nível do mar, libera uma bolha de ar por meio do seu sistema de escape com volume igual a 0,1 m3. A bolha sobe até a superfície, onde a pressão é igual a 1,0 atm (pressão atmosférica). Considere que a temperatura da bolha permanece constante e que a pressão aumenta 1,0 atm a cada 10 m de profundidade.
Nesse caso, sendo o ar um gás ideal, o valor do volume da bolha na superfície é:
a) 0,05 m3
b) 0,01 m3
c) 1,0 m3
d) 0,5 m3
e) 1,5 m3

Sabe-se que a pressão que um gás exerce sobre um recipiente é decorrente dos choques de suas moléculas contra as paredes do recipiente. Diminuindo em 50% o volume do recipiente que contém um gás ideal, sem alterar sua temperatura, estabeleça a razão entre a pressão final e a pressão inicial.

A boa ventilação em ambientes fechados é um fator importante para o conforto térmico em regiões de clima quente. Uma chaminé solar pode ser usada para aumentar a ventilação de um edifício. Ela faz uso da energia solar para aquecer o ar de sua parte superior, tornando-o menos denso e fazendo com que ele suba, aspirando assim o ar dos ambientes e substituindo-o por ar vindo do exterior.
A intensidade da radiação solar absorvida por uma placa usada para aquecer o ar é igual a 400 W/m2. A energia absorvida durante 1,0 min por uma placa de 2 m2 é usada para aquecer 6,0 kg de ar. O calor específico do ar é J1000 .kg C . Qual é a variação de temperatura do ar nesse período?

A densidade do ar a 290 K é 31,2 kg/m. Adotando-se um número fixo de moles de ar mantido a pressão constante, calcule a sua densidade para a temperatura de 300 K. Considere o ar como um gás ideal.

Uma das atrações de um parque de diversões é a barraca de tiro ao alvo, onde espingardas de ar comprimido lançam rolhas contra alvos, que podem ser derrubados. Ao carregar uma dessas espingardas, um êmbolo comprime 120 mL de ar atmosférico sob pressão de 1 atm, reduzindo seu volume para 15 mL.
A pressão do ar após a compressão será, em atm:
Admita que o ar se comporte como um gás ideal e que o processo seja isotérmico.
a) 0,2.
b) 0,4.
c) 4,0.
d) 6,0.
e) 8,0.

Segundo o documento atual da FIFA “Regras do Jogo”, no qual estão estabelecidos os parâmetros oficiais aos quais devem atender o campo, os equipamentos e os acessórios para a prática do futebol, a bola oficial deve ter pressão entre 0,6 e 1,1 atm ao nível do mar, peso entre 410 e 450 g e circunferência entre 68 e 70 cm.
Um dia antes de uma partida oficial de futebol, quando a temperatura era de 32°C, cinco bolas, identificadas pelas letras A, B, C, D e E, de mesma marca e novas foram calibradas conforme mostrado na tabela abaixo: Bola Pressão (atm) A 0,60 B 0,70 C 0,80 D 0,90 E 1,00. No dia seguinte e na hora do jogo, as cinco bolas foram levadas para o campo. Considerando que a temperatura ambiente na hora do jogo era de 13°C e supondo que o volume e a circunferência das bolas tenham se mantido constantes, assinale a alternativa que apresenta corretamente as bolas que atendem ao documento da FIFA para a realização do jogo.
a) A e E apenas.
b) B e D apenas.
c) A, D e E apenas.
d) B, C, D e E apenas.
e) A, B, C, D e E.

Pressão parcial é a pressão que um gás pertencente a uma mistura teria se o mesmo gás ocupasse sozinho todo o volume disponível. Na temperatura ambiente, quando a umidade relativa do ar é de 100%, a pressão parcial de vapor de água vale 33,0 10 Pa. Nesta situação, qual seria a porcentagem de moléculas de água no ar?
Dados: a pressão atmosférica vale 51,0 10 Pa; considere que o ar se comporta como um gás ideal.
a) 100%.
b) 97%.
c) 33%.
d) 3%.

Em um reator nuclear, a energia liberada na fissão de 1 g de urânio é utilizada para evaporar a quantidade de 43,6 10 kg de água a 227ºC e sob 30 atm, necessária para movimentar uma turbina geradora de energia elétrica. Admita que o vapor d’água apresenta comportamento de gás ideal.
O volume de vapor d’água, em litros, gerado a partir da fissão de 1 g de urânio, corresponde a:
a) 51,32 10
b) 62,67 10
c) 73,24 10
d) 87,42 10

Os balões desempenham papel importante em pesquisas atmosféricas e sempre encantaram os espectadores. Bartolomeu de Gusmão, nascido em Santos em 1685, é considerado o inventor do aeróstato, balão empregado como aeronave. Em temperatura ambiente, ambT 300 K , a densidade do ar atmosférico vale 3 amb 1,26 kg/mρ  . Quando o ar no interior de um balão é aquecido, sua densidade diminui, sendo que a pressão e o volume permanecem constantes.
Com isso, o balão é acelerado para cima à medida que seu peso fica menor que o empuxo. Um balão tripulado possui volume total 6V 3,0 10 litros  . Encontre o empuxo que atua no balão.

Um processo acontece com um gás ideal que está dentro de um balão extremamente flexível em contato com a atmosfera. Se a temperatura do gás dobra ao final do processo, podemos dizer que:
a) a pressão do gás dobra, e seu volume cai pela metade.
b) a pressão do gás fica constante, e seu volume cai pela metade.
c) a pressão do gás dobra, e seu volume dobra.
d) a pressão do gás cai pela metade, e seu volume dobra.
e) a pressão do gás fica constante, e seu volume dobra.

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