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d) 60 kJ Explicação: Q = m * c * ΔT = 1 kg * 1 kJ/kg·°C * (60 °C - 15 °C) = 45 kJ. 41. Um gás ideal a 3 atm e 300 K ocupa um volume de 5 L. Se a pressão for aumentada para 6 atm, qual será a nova temperatura? a) 300 K b) 400 K c) 600 K d) 900 K Explicação: Usando a lei de Gay-Lussac, P1/T1 = P2/T2, temos T2 = T1 * (P2/P1) = 300 K * (6 atm/3 atm) = 600 K. 42. Um bloco de gelo de 100 g a 0 °C é colocado em 300 g de água a 80 °C. Qual será a temperatura final do sistema? (Calor específico da água = 4,18 kJ/kg·°C e fusão do gelo = 334 kJ/kg) a) 0 °C b) 10 °C c) 20 °C d) 30 °C Explicação: O calor perdido pela água é igual ao calor ganho pelo gelo. 43. Um corpo de 2 kg é resfriado de 100 °C a 20 °C. Qual é a quantidade de calor liberada? (Calor específico = 0,9 kJ/kg·°C) a) 144 kJ b) 150 kJ c) 180 kJ d) 200 kJ Explicação: Q = m * c * ΔT = 2 kg * 0,9 kJ/kg·°C * (100 °C - 20 °C) = 144 kJ. 44. Um gás ideal a 1 atm e 400 K ocupa um volume de 10 L. Se a temperatura for aumentada para 800 K, qual será o novo volume? a) 10 L b) 20 L c) 30 L d) 40 L Explicação: Usando a lei de Charles, V1/T1 = V2/T2, temos V2 = V1 * (T2/T1) = 10 L * (800 K/400 K) = 20 L. 45. Um bloco de metal de 250 g é aquecido de 20 °C a 80 °C. Qual é a quantidade de calor absorvida? (Calor específico = 0,4 kJ/kg·°C) a) 60 kJ b) 70 kJ c) 80 kJ d) 90 kJ Explicação: Q = m * c * ΔT = 0,25 kg * 0,4 kJ/kg·°C * (80 °C - 20 °C) = 60 kJ. 46. Um bloco de gelo de 200 g a 0 °C é colocado em 300 g de água a 50 °C. Qual será a temperatura final do sistema? (Calor específico da água = 4,18 kJ/kg·°C e fusão do gelo = 334 kJ/kg) a) 0 °C b) 10 °C c) 20 °C d) 30 °C Explicação: O calor perdido pela água é igual ao calor ganho pelo gelo. 47. Um corpo de 3 kg é aquecido de 10 °C a 60 °C. Qual é a quantidade de calor necessária? (Calor específico = 1 kJ/kg·°C) a) 150 kJ b) 180 kJ c) 210 kJ d) 240 kJ Explicação: Q = m * c * ΔT = 3 kg * 1 kJ/kg·°C * (60 °C - 10 °C) = 150 kJ. 48. Um gás ideal a 2 atm e 400 K ocupa um volume de 20 L. Se a temperatura for reduzida para 200 K, qual será o novo volume? a) 10 L b) 15 L c) 20 L d) 25 L Explicação: Usando a lei de Charles, V1/T1 = V2/T2, temos V2 = V1 * (T2/T1) = 20 L * (200 K/400 K) = 10 L. 49. Um bloco de alumínio de 300 g a 100 °C é colocado em 600 g de água a 25 °C. Qual será a temperatura final do sistema? (Calor específico do alumínio = 0,9 kJ/kg·°C) a) 30 °C b) 35 °C c) 40 °C d) 45 °C Explicação: O calor perdido pelo alumínio é igual ao calor ganho pela água. 50. Um corpo de 1 kg é aquecido de 20 °C a 80 °C. Qual é a quantidade de calor necessária? (Calor específico = 1 kJ/kg·°C) a) 60 kJ b) 70 kJ c) 80 kJ d) 90 kJ Explicação: Q = m * c * ΔT = 1 kg * 1 kJ/kg·°C * (80 °C - 20 °C) = 60 kJ. 51. Um gás ideal ocupa 15 L a 1 atm e 300 K. Se a pressão for aumentada para 3 atm, qual será a nova temperatura? a) 200 K b) 300 K c) 600 K d) 900 K Explicação: Usando a lei de Gay-Lussac, P1/T1 = P2/T2, temos T2 = T1 * (P2/P1) = 300 K * (3 atm/1 atm) = 900 K. 52. Um bloco de gelo de 100 g a 0 °C é colocado em 400 g de água a 70 °C. Qual será a temperatura final do sistema? (Calor específico da água = 4,18 kJ/kg·°C e fusão do gelo = 334 kJ/kg)