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Sobre as funções de estado, leis e propriedades termodinâmicas, julgue os itens.
I - As funções de estado são as propriedades que não dependem da trajetória percorrida pelo sistema.
II - A primeira lei da termodinâmica também pode ser enunciada como: “em um sistema isolado, a energia permanece constante”.
III - A variação na energia interna de um sistema é igual ao calor liberado ou absorvido à pressão constante.
IV - Um processo que ocorre espontaneamente é reversível por natureza, do contrário não ocorreria.
A) III e IV, apenas.
B) II, III e IV, apenas.
C) I e II, apenas.
D) I e III, apenas.
E) I, II e III apenas.
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Questões Para a Compreensão

ano passado

Respostas

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ano passado

Vamos analisar cada afirmação: I - Correto. As funções de estado são propriedades termodinâmicas que não dependem do caminho percorrido, apenas dos estados inicial e final do sistema. II - Incorreto. A primeira lei da termodinâmica afirma que a variação de energia interna de um sistema é igual ao calor fornecido ao sistema menos o trabalho realizado pelo sistema. III - Correto. A variação na energia interna de um sistema é igual ao calor absorvido ou liberado pelo sistema, somado ao trabalho realizado pelo sistema. IV - Incorreto. Um processo espontâneo não é necessariamente reversível. Processos espontâneos tendem a aumentar a entropia do sistema. Portanto, a alternativa correta é: D) I e III, apenas.

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Acerca do calor e da temperatura, avalie as afirmacoes a seguir.
I. Temperatura é dada como sendo o grau de excitação das moléculas.
II. Calor é definido como sendo energia em trânsito entre dois corpos, de diferentes temperaturas, que estão em contato.
III. Calor latente é utilizado quando não há alteração de temperatura, mas apresenta mudança de estado da matéria.
IV. Usa-se o calor específico quando o estado da matéria se mantém, mas ocorre variação de temperatura.
A) III e IV, apenas.
B) I, II, III e IV.
C) I e II, apenas.
D) I, III e IV, apenas.
E) I, II e III, apenas.

Está correto afirmar que a taxa de transferência de calor é maior

A) no sistema I, que apresenta o maior gradiente de temperatura entre os corpos.
B) no sistema V, uma vez que este sistema possui o corpo que está sujeito ao maior valor de temperatura.
C) no sistema IV, que apresenta o menor valor de condutividade térmica.
D) no sistema III, que apresenta o menor gradiente de temperatura entre os corpos.
E) no sistema II, pois a maior temperatura envolvida no processo é igual à da ebulição da água.

Diante do exposto, considere um sistema composto por um vaso fechado contendo uma certa quantidade de uma substância que está parcialmente líquida e parcialmente vaporizada. Se uma fonte de calor é fornecida a esse sistema e altera a temperatura do mesmo, é possível afirmar que

A) maior absorção dos comprimentos de onda mais curtos do azul e do verde e maior reflexão dos comprimentos de onda do vermelho, amarelo e laranja, o que faz com que, refletem fortemente toda a porção visível do espectro, exibindo, por conseguinte, uma cor branca prateada.
B) maior absorção dos comprimentos de onda mais curtos do azul e do verde e menor reflexão dos comprimentos de onda do vermelho, amarelo e laranja, o que faz com que superfícies lisas desses metais adquiram as cores refletidas.
C) menor absorção dos comprimentos de onda mais curtos do azul e do verde e maior reflexão dos comprimentos de onda do vermelho, amarelo e laranja, o que faz com que superfícies lisas desses metais adquiram as cores refletidas.
D) menor absorção dos comprimentos de onda mais curtos do azul e do verde e menor reflexão dos comprimentos de onda do vermelho, amarelo e laranja, o que faz com que superfícies lisas desses metais adquiram as cores refletidas.
E) maior absorção dos comprimentos de onda mais curtos do azul e do verde e maior reflexão dos comprimentos de onda do vermelho, amarelo e laranja, o que faz com que superfícies lisas desses metais adquiram as cores refletidas.

A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta a expressão que descreve a carga elétrica em qualquer tempo.

a) y(t) = y0 + ∫(0 to t) f(s) ds
b) y(t) = y0 + ∫(0 to t) f(t) dt
c) y(t) = y0 + ∫(0 to t) f(y) dy
d) y(t) = y0 + ∫(0 to t) f(y) dt
e) y(t) = y0 + ∫(0 to t) f(t) ds

Considerando as informações acima, utilize a sugestão de Leibniz para resolver a equação a seguir. Marque a alternativa que apresenta a solução dessa equação diferencial não linear.

a) y = e^(∫(v^(-2)) dv)
b) y = e^(∫(v^2) dv)
c) y = e^(∫(v^(-1)) dv)
d) y = e^(∫(v) dv)
e) y = e^(∫(v^(-3)) dv)

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