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6. Ao apertar rapidamente o balão, quando não ligado a um paciente, a transformação gasosa sofrida pelo ar ao sair do balão, considerando-o um gás ideal, aproxima-se de uma

A) expansão isobárica, e a temperatura do ar diminui.
B) expansão adiabática, e a temperatura do ar diminui.
C) compressão isobárica, e a temperatura do ar aumenta.
D) compressão adiabática, e a temperatura do ar aumenta.
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Desafios Para o Conhecimento

há 10 meses

Respostas

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há 10 meses

Para analisar a situação descrita, precisamos entender o que acontece quando o ar é liberado rapidamente de um balão. Quando o balão é apertado e o ar sai, ocorre uma expansão do gás. Vamos analisar as opções: A) Expansão isobárica, e a temperatura do ar diminui. - A expansão isobárica ocorre a pressão constante, o que não é o caso aqui, pois o ar está saindo rapidamente. B) Expansão adiabática, e a temperatura do ar diminui. - A expansão adiabática ocorre sem troca de calor com o ambiente. Quando um gás se expande adiabaticamente, sua temperatura geralmente diminui. C) Compressão isobárica, e a temperatura do ar aumenta. - Isso não se aplica, pois estamos falando de uma expansão, não de compressão. D) Compressão adiabática, e a temperatura do ar aumenta. - Novamente, isso não se aplica, pois estamos lidando com uma expansão. Dessa forma, a opção correta é: B) expansão adiabática, e a temperatura do ar diminui.

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2. Uma das formas de transformar calor em trabalho é por meio de máquinas térmicas. Um recipiente completamente fechado contendo um gás ideal, em que uma de suas faces, em forma de um êmbolo, possui liberdade de se mover em uma dada direção é um sistema termodinâmico simples que pode servir para exemplificar uma máquina térmica. Nesse exemplo, quando uma fonte de calor fornece energia ao gás, dependendo das condições, as transformações podem fazer com que o êmbolo se mova, realizando um trabalho. Na figura (A), está indicada a situação inicial de um gás ideal em condições de temperatura (T0), volume (V0) e pressão (P0), com o êmbolo recebendo uma resistência externa (R0) e, na figura (B), estão indicadas as condições finais após o gás receber calor, sofrer um aquecimento e uma expansão, com temperatura (TF), volume (VF), pressão (PF) e recebendo uma resistência externa (RF). Considerando-se que, no caso da figura, as forças de resistências inicial (R0) e final (RF) são diferentes, é correto afirmar que

A) o trabalho realizado pelo gás pode ser calculado pelo produto da pressão inicial (P0) e pela variação do volume (VF – V0).
B) o resultado obtido pelo produto da pressão e do volume, tanto na situação inicial quanto na situação final, é um valor constante.
C) a soma das energias cinéticas de todas as moléculas do gás na situação final é maior que a da situação inicial.
D) o trabalho realizado pelo gás sobre o ambiente é igual a quantidade de calor (Q) que o gás recebeu.

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