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AVALIAÇÃO CALORIMETRIA 2 ANO , 2 BIMESTRE res

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1 (UFRS) A quantidade de calor necessária, em média, para elevar de 1o C a temperatura de 1 g de uma substância é igual, numericamente, à grandeza: 
a) capacidade térmica.
b) equivalente térmico.
c) calor de fusão.
d) calor latente.
Xe) calor específico.
2 UFAL 88) A capacidade térmica de um corpo sólido é C = 10 cal/oC. Para que o corpo sofra uma variação de temperatura de 20o C, é necessário que o corpo receba, no mínimo: 
a) 50 cal
b) 200 CAL X 10cal/°c = Q÷20 Q=20×10 Q=200 
c) 150 cal  
d) 180 cal
e) 100 cal
3  (UFAL 86) Um bloco de chumbo, de 100 g, absorve 62 cal e sofreu um acréscimo de 62o C, conservando-se no mesmo estado de agregação. Assim, o calor específico do chumbo, em calorias por grama por graus Celsius, e a capacidade térmica do bloco, em calorias por grau Celsius, valem respectivamente: 
a) 1,0 e 0,010  
b) 0,62 e e 0,062  
c) 0,010 e 1,0  X C= 62÷100×62 C= 62÷6200 C=0,01 cal/g°c 
d) 0,062 e 0,62   C= 100× 0,01 C= 1cal/°c
e) 0,010 e 0,62
4 UFAL 91) O calor específico do alumínio é 0,22 cal/g oC. Isto significa que ao fornecer 2200 cal a uma amostra de 50 g de alumínio a 10o C, sem que haja mudança de estado, ela atingirá uma temperatura, em oC, de: 
a) 110  
b) 310
c) 410  
d) 210X 0,22=2200÷50t -500 11t-110=2200 11t=2200 +110 t=2310÷11=210°c
e) 510
5  (FOC-SP) Uma esfera de chumbo tem 200 g de massa . Sabendo que o calor específico do chumbo é 0,03 cal/goC, a capacidade térmica da esfera é, em cal/oC, igual a: 
a) 6,0 x 10-2  
b) 6,6 x 10-2  
c) 6,0 x 10-1
d) 6  X C=200×0,03 C=6cal/°c
e) 6,6 x 10-3
 
6  (Mackenzie-SP) Um corpo de 100 g de massa, ao receber 2400 cal, varia sua temperatura de 20oC para 60o C, sem variar o seu estado de agregação. O calor específico da substância que constitui esse corpo, nesse intervalo de temperatura, em cal/goC, é: 
a) 0,3  
b) 0,2  
c) 0,4  
d) 0,7  
e) 0,6X 2400=100×C×40 2400=4000C 2400÷4000=C C=24÷40 C=12÷20 C=÷10 C=0,6 cal/g°c
7 (USJT-SP) Uma fonte térmica é utilizada, por imersão, para aquecer 200 g de água, durante um intervalo de tempo de 5 min, variando a temperatura da água em 30o C. Se o calor específico da água
é de 1 cal/goC e 1 cal = 4,18 J, a potência dessa fonte é de:
a) 125,4 W Q=200×1×30= 6000 1cal------ 4,18j x=25080j em 5 min ou 300 segundos. 
P=25080/300= 83,6 j/s ou 83,6 watts 
b) 100 W   6000cal-----x 
c) 95,2 W
d) 83,6 W  x
e) 75 W
8 (Unifor-CE) Um corpo de massa m a 270o C é colocado em um recipiente, onde existe idêntica massa de água a 50o C, obtendo-se uma temperatura de equilíbrio igual a 70o C. Admitindo que somente houve troca de calor entre o corpo e a água, o calor específico do corpo, em cal/goC, é igual a: 
a) 0,010  
b) 0,030  
c) 0,054
d) 0,20  
e) 0,10X m×c×(70-270) + m×1×(70-50)=0 -200c +20=0 200c=20 c=20÷200 c=0,1 cal/g°c
 
9 . (UFES) Dois objetos A e B são constituídos do mesmo material e recebem a mesma quantidade de calor. Observa-se que a variação da temperatura do objeto A é o dobro da variação da temperaturado objeto B. Podemos, então, afirmar que:
a) a capacidade térmica de B é o dobro da de A.X
b) o calor específico de B é o dobro do de A.
c) a capacidade térmica de A é o dobro da de B. 
d) o calor específico de A é o dobro do de B.
e) os dois objetos têm coeficiente de dilatação térmica diferente.
10  (U. Católica de Salvador -BA) A massa, a temperatura e o calor específico de cinco amostras de materiais  sólidos estão apresentados na tabela.
	Amostra
	Massa ( g )
	Temperatura ( oC )
	Calor específico ( cal/g oC )
	1
	10
	80
	0,20
	2
	20
	70
	0,10
	3
	15
	80
	0,10
	4
	30
	60
	0,05
	5
	20
	50
	0,20
Essas amostras são, simultaneamente, imersas em um recipiente com água, atingindo rapidamente o equilíbrio térmico a 30 °C. Dentre essas, a que cedeu maior quantidade de calor para a água foi a amostra de número:
a) 4
b) 5
c) 3
d) 2
e) 1X Q=10×0,20×(30-80) Q=-100cal
11 Parte superior do formulário
Unifor-CE) Considere dois corpos de massas diferentes e as afirmações a seguir:
   I - Eles podem possuir mesmo calor específico e capacidades térmicas iguais.
  II - Eles podem possuir diferentes calores específicos e capacidades térmicas iguais.
III - Eles podem possuir mesmo calor específico e diferentes capacidades térmicas.
Pode-se afirmar que:
a) apenas I é correta.
b) apenas I e II são corretas. 
c) apenas I e III são corretas.  
d) apenas II e III são corretas. X
e) I, II e III são corretas. 
Parte inferior do formulário
12 Parte superior do formulário
(Cefet-PR) Se a massa de um corpo é muito pequena, isto tende a fazer com que:
a) seu calor específico seja muito grande. 
b) seu calor específico seja muito pequeno. 
c) sua capacidade térmica seja muito grande. 
d) seu calor específico e sua capacidade térmica sejam iguais. 
e) sua capacidade térmica seja muito pequena.X
 
Parte inferior do formulário
13 Determine a quantidade de calor em kJ necessária para um bloco de gelo com 2 kg de massa, inicialmente a -10°C, seja aquecido até a temperatura de 5°C.
DADOS: Calor específico do gelo = 0,5 cal/g°C / Calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g
a) 145Q1=2000×0,5×5=5kj
Q2=2000×80= 160000kj
Q3=2000×1×5= 1000kj ou 10
5+160+10=175
b) 155
c) 165
d) 175X
e) 185
14 Em um recipiente termicamente isolado, 200 g de água recebem calor de uma fonte térmica e elevam a sua temperatura de 10°C para 90°C. Sabendo que a massa de água ficou exposta à fonte por 3,5 minutos, determine a potência aproximada fornecida pela fonte em cal/s.
DADO: Calor específico da água = 1 cal/g°C
a) 56
b) 66
c) 76XQ=200×80=16000 3,5×60=210s P=16000÷210=76 cal/s
d) 86
e) 96
15 Determine o calor específico em cal/g°C de uma substância com massa de 1 kg que, ao receber 5000 cal de calor de uma fonte térmica, teve a sua temperatura elevada em 20 °C.
a) 0,155000=1000×c×20
C=5000÷20000
C=0,25 cal/g°c
b) 0,25x
c) 0,35
d) 0,45
e) 0,55
16 (PUC-RIO 2009)
Quanta energia deve ser dada a uma panela de ferro de 300 g para que sua temperatura seja elevada em 100 ºC? Considere o calor específico da panela como c = 450 J/ kg ºC.
	A) 
	300 J
	B) 
	450 J
	C) 
	750 JQ=0,4×450×(100-0)
Q=135×100
Q=13.500j
	D) 
	1750 J
	E) 
	13500 JX
17 Sobre a equação fundamental da calorimetria, é incorreto afirmar que:
a) é definida a partir do calor específico e da capacidade térmica de um material;
b) é utilizada para calcular a quantidade de calor trocada por um corpo, quando essa troca causa variação em sua temperatura;
c) Relaciona a quantidade de calor trocada por um corpo com a sua massa, calor específico e variação de temperatura;
d) Calcula o calor latente de um corpo;X
e) Também é utilizada para a obtenção do calor sensível de um corpo

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