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PROFESSOR : RAFAEL TROVÃO 
 
01) 
 
 
Quais são os processos de propagação de calor relacionados à fala de cada personagem? 
a) Convecção e condução. 
b) Convecção e irradiação. 
c) Condução e convecção. 
d) Irradiação e convecção. 
e) Irradiação e condução. 
 
02) É comum nos referirmos a dias quentes como dias “de calor”. Muitas vezes ouvimos expressões como 
“hoje está calor” ou “hoje o calor está muito forte” quando a temperatura ambiente está alta. 
No contexto científico, é correto o significado de “calor” usado nessas expressões? 
a) Sim, pois o calor de um corpo depende de sua temperatura. 
b) Sim, pois calor é sinônimo de alta temperatura. 
c) Não, pois calor é energia térmica em trânsito. 
d) Não, pois calor é a quantidade de energia térmica contida em um corpo. 
e) Não, pois o calor é diretamente proporcional à temperatura, mas são conceitos diferentes. 
 
03) O gráfico abaixo indica o comportamento térmico de 10 g de uma substância que, ao receber calor de uma fonte, passa 
integralmente da fase sólida para a fase líquida. 
 
O calor latente de fusão dessa substância, em cal/g, é igual a: 
a) 70 
b) 80 
c) 90 
d) 100 
04) Um mergulhador precisa encher seu tanque de mergulho, cuja capacidade é de 1,42 × 10-2 m3 , a uma pressão de 140 atm 
e sob temperatura constante. O volume de ar, em m3 , necessário para essa operação, à pressão atmosférica de 1 atm, é 
aproximadamente igual a: 
a) 1/4 
 
 
b) 1/2 
c) 2 
d) 4 
 
05) Um viajante, ao desembarcar de um avião no aeroporto de Londres, verificou que a temperatura 
indicada em um termômetro era 14°F. A indicação dessa temperatura em um termômetro graduado na 
escala Celsius é: 
a) –5 °C 
b) –10°C 
c) –15 °C 
d) – 20°C 
 
06) Observe na tabela os valores das temperaturas dos pontos críticos de fusão e de ebulição, 
respectivamente, do gelo e da água, à pressão de 1 atm, nas escalas Celsius e Kelvin. 
 
 
 
 
Considere que, no intervalo de temperatura entre os pontos críticos do gelo e da água, o mercúrio em um 
termômetro apresenta uma dilatação linear. 
Nesse termômetro, o valor na escala Celsius correspondente à temperatura de 313 K é igual a: 
a) 20 
b) 30 
c) 40 
d) 60 
 
07) Um cientista dispõe de um termômetro de mercúrio com a escala totalmente ilegível. Desejando medir a 
temperatura de uma substância X com o termômetro, ele adotou o seguinte procedimento: sob a condição 
de pressão normal (1 atm), mergulhou o termômetro na água em ebulição e observou que a coluna de 
mercúrio atingiu o comprimento de 10 cm; posteriormente, colocando o termômetro em gelo fundente, o 
comprimento da coluna de mercúrio passou a ser de 2 cm. Após esse procedimento, ele colocou o 
termômetro em contato com a substância X e encontrou o comprimento de 5,2 cm para a coluna de 
mercúrio. Baseado nessas informações, a temperatura da substância X medida pelo cientista, em graus 
Celsius, é de: 
a) 65 °C 
b) 52 °C 
c) 48 °C 
d) 40 °C 
 
08) Uma ponte de aço tem 1000 m de comprimento. O coeficiente de dilatação linear do aço é de 11.10-6°C-1. 
A expansão da ponte, quando a temperatura sobe de 0 para 30°C, é de: 
a) 33 cm 
b) 37 cm 
c) 41 cm 
d) 52 cm 
 
09) O gráfico abaixo representa o comprimento de uma barra metálica em função de sua temperatura. 
 
 
 
 
 
 
 
De acordo com os dados acima, conclui-se que o coeficiente de dilatação linear do metal constituinte da 
barra é: 
a) 1 x 10-3 oC-1 
b) 5 x 10-4 oC-1 
c) 1 x 10-6 oC-1 
d) 5 x 10-6 oC-1 
 
10) O gráfico a seguir relaciona a variação de temperatura (T) para um mesmo calor absorvido (Q) por 
dois líquidos A e B diferentes. 
Considerando: 
-massa de A = mA; 
-massa de B = mB; 
-calor específico de A = cA; 
-calor específico de B = cB. 
Pode-se dizer que é igual a 
 
a) 1/3 
b) 1/2 
c) 2 
d) 3 
 
11) Um objeto homogêneo de 1000 gramas absorve uma certa quantidade de calor de acordo com o 
gráfico temperatura (T) em função da quantidade de calor (Q). O calor específico, em cal/g°C, desse 
objeto é de 
 
 
 
a) 0,04 
b) 25 
c) 20 
d) 1 
 
12) Em um laboratório de Física, 200g de uma determinada substância, inicialmente sólida, foram 
analisados e os resultados foram colocados em um gráfico da temperatura em função do calor 
fornecido à substância, conforme mostrado na figura a seguir. Admitindo que o experimento ocorreu à 
 
 
pressão normal (1 atm), determine, respectivamente, o valor do calor específico no estado sólido, em
e o calor latente de fusão, em cal/g, da substância. 
 
a) 0,2 e 95 
b) 2,0 e 95 
c) 0,5 e 195 
d) 0,67 e 195 
13) Considere as três situações seguintes: 
I) Circulação de ar na geladeira. 
II) Aquecimento de uma barra de ferro. 
III) Bronzeamento da pele num “banho de sol”. 
Associe, nesta mesma ordem, o principal tipo de transferência de calor que ocorre em cada uma: 
a) convecção, condução, irradiação 
b) convecção, irradiação, condução 
c) condução, convecção, irradiação 
d) irradiação, convecção, condução 
 
14) Um sistema é constituído por uma pequena esfera metálica e pela água contida em um reservatório. Na 
tabela, estão apresentados dados das partes do sistema, antes de a esfera ser inteiramente submersa na 
água. 
 
Partes do Sistema Temperatura 
Inicial (ºC) 
Capacidade 
Térmica (cal/ºC) 
Esfera Metálica 50 2 
Água do 
Reservatório 
30 2.000 
 
A temperatura final da esfera, em graus Celsius, após o equilíbrio térmico com a água do reservatório, é 
cerca de: 
a) 10 
b) 20 
c) 30 
d) 40 
 
15) A transformação termodinâmica em que o calor cedido ou absorvido se refere ao calor latente é a 
transformação: 
a) Isobárica 
b) Adiabática 
c) Isométrica 
d) Isotérmica 
 
 
16) Com base no gráfico a seguir, que representa uma transformação isovolumétrica de um gás ideal, 
podemos afirmar que, no estado B, a temperatura é de: 
 
a) 586 K 
b) 686 K 
c) 786 K 
d) 886 K 
 
PROFESSOR : RAFAEL TROVÃO 
 
GABARITO: 
01) E 
02) C 
03) A 
04) C 
05) B 
06) C 
07) D 
08) A 
09) C 
10) A 
11) A 
12) A 
13) A 
14) C 
15) D 
16) A

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