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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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