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FUNDAMENTOS DA TERMODINAMICA - AV2_T1 (10 - 10)

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Fundamentos da Termodinâmica – AV2 
 
1) A Primeira Lei da Termodinâmica estabelece que o aumento U da energia interna de um 
sistema é dado por ΔU = Q + W, onde Q é o calor recebido pelo sistema, e W é o trabalho 
que esse sistema realiza. Se um gás real sofre uma compressão adiabática, então: 
 
( ) Q = ΔU 
( x ) Q = 0 
( ) ΔU = 0 
( ) W = 0 
( ) Q = W 
 
2) (FADESP – 2018) Analise os itens a seguir: 
1) A condução envolve a transferência de energia entre as moléculas dentro de um corpo, 
por contato físico. A transferência pode ser alcançada pelo contato entre corpos, 
podendo ser dois sólidos, ou fluidos, ou um de cada. 
2) A convecção envolve a transferência de energia térmica dentro de um fluido, por meio 
de uma ação de mistura. Pode ocorrer, naturalmente, por diferença de densidade ou 
por interferência de um agente externo. 
3) A radiação envolve a transferência de energia radiante entre dois corpos separados. 
Esta transferência não requer um meio contínuo. É propagada por ondas, de todos os 
corpos, em todas as direções. É inversamente proporcional à área, ao tipo de 
superfície, e diretamente proporcional à diferença de temperatura absoluta entre as 
superfícies. 
4) A razão de eficiência energética indica a eficiência de uma máquina frigorífica, 
relacionando o Efeito Frigorífico (EF) produzido e o Trabalho de Compressão (w) 
dispendido. 
5) A condução através de um corpo depende da área, da condutividade térmica, da 
espessura e da diferença de temperatura. 
Estão corretos os itens: 
 
( ) 1, 2 e 4. 
( ) 1, 2, 3, 4 e 5. 
( ) 1 e 5. 
( ) 2, 3 e 4. 
( x ) 1, 2, 4 e 5. 
 
3) Imagine que um gás a pressão constante de 600 N/m² sofre uma redução de volume de 
1m³. Assinale a alternativa FALSA sobre a situação acima. 
 
( x ) O gás recebe de calor 1500 J. 
( ) Este gás não sofre alteração de temperatura. 
( ) O gás cede de calor 1500 J. 
( ) A variação de energia interna é de -900 J. 
( ) O trabalho realizado sobre o gás é de -600 J. 
 
4) O comprimento da coluna de mercúrio de um termômetro é de 5 cm, quando o termômetro 
está em equilíbrio no ponto de fusão do gelo, e 25 cm, quando o termômetro está em 
equilíbrio no ponto de vapor da água. Considerando que o comprimento da coluna é 16,8 
cm, quando o termômetro está imerso em uma solução química, então a temperatura em 
que se encontra essa solução, em ºC, é igual a: 
 
( ) 53 
( ) 47 
( ) 56 
( x ) 59 
( ) 50 
 
5) (CESGRANRIO – 2018) Uma máquina térmica utiliza um ciclo termodinâmico reversível 
tendo um gás ideal como substância de trabalho. Esse ciclo passa pelos estados A, B, C e 
D e é composto pelos processos apresentados no Quadro a seguir: 
 
Após a análise das informações contidas no quadro, constata-se que o rendimento do ciclo 
vale, aproximadamente: 
 
( ) 55,0% 
( x ) 45,0% 
( ) 28,4% 
( ) 71,5% 
( ) 20,3% 
 
6) Uma máquina térmica, que opera segundo o ciclo de Carnot, rejeita 1000 kJ de uma fonte 
à temperatura de 892°C e descarga na fonte fria com temperatura de 120°C. Assinale a 
alternativa que representa o calor fornecido. 
 
( ) 4789kj 
( ) 2128kj 
( ) 2021kj 
( ) 25678kj 
( x ) 2964kj 
 
7) (CESGRANRIO - 2018) Para a hipótese de gás ideal, a variação da energia interna 
específica e a variação da entalpia específica, ambas em função da temperatura, recebem 
os nomes, respectivamente, de: 
 
( ) entalpia específica a pressão constante e entropia específica a volume constante 
( ) calor específico a pressão constante e calor específico a volume constante. 
( x ) calor específico a volume constante e calor específico a pressão constante. 
( ) entropia específica a pressão constante e entropia específica a volume constante. 
( ) entalpia específica a volume constante e energia interna específica a pressão constante. 
 
8) Duas barras de 3 m de alumínio encontram-se separadas por 1cm à 20°C. Qual deve ser a 
temperatura para que elas se encostem, considerando que a única direção da dilatação 
acontecerá no sentido do encontro? Sendo: α = 22.10-6 oC-1 
 
( ) 72,87°C 
( x ) 95,75°C 
( ) 87,32°C 
( ) 65,39°C 
( ) 100°C 
 
9) A energia interna representa as energias contidas nas moléculas. Assinale a alternativa em 
que é possível observar todas as representações. 
 
( ) Vibração, Cinética e Trabalho 
( ) Translação, Potencial e Cinética. 
( x ) Translação, Rotação e Vibração. 
( ) Translação, Térmica e Potencial. 
( ) Potencial, Cinética e Térmica. 
 
10) A figura abaixo representa um conjunto cilindro-pistão. Este conjunto contém ar (admita 
como gás perfeito) a 100 kPa e 250 K. O ar é expandido num processo a pressão 
constante até que o volume se torne igual ao dobro do inicial (estado 2). 
 
Nesse ponto, o pistão é travado com um pino. A temperatura do ar no estado 2 é: 
 
( ) 100k 
( x ) 500k 
( ) 250k 
( ) 70k 
( ) 700k 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respostas 
1-B / 2-E / 3-A / 4-D / 5-B / 6-E / 7-C / 8-B / 9-C / 10-B

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