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Questão 3/10 - Física - Termodinâmica e Ondas Ler em voz alta A mineração de Bitcoin envolve a resolução de complexos cálculos matemáticos, demandando alto poder computacional e um grande consumo energético. Máquinas especializadas, como os ASICs (Application-Specific Integrated Circuits), geram calor excessivo, tornando essencial a gestão térmica para evitar perdas de desempenho e danos aos equipamentos. No contexto da eficiência energética na mineração de criptomoedas, considere quatro processos distintos que envolvem trabalho e transferência de calor em um sistema. Com base na 1ª Lei da Termodinâmica ( Δ U=Q-W), qual deles apresenta a maior variação da energia interna? A análise dessas trocas de calor pode ser aplicada para otimizar sistemas de refrigeração e reduzir o impacto ambiental da mineração de criptomoedas. Assinale a resposta correta: A Um minerador de Bitcoin investe 250 J de energia elétrica para alimentar seu equipamento, mas essa mesma quantidade de energia é dissipada como calor no ambiente. B Um minerador de Bitcoin investe 250 J de energia elétrica no equipamento, e ele ainda recebe um adicional de 250 J do sistema de resfriamento passivo. C O sistema de resfriamento da mineradora absorve 250 J de calor do equipamento e transfere essa mesma quantidade de calor para o ambiente. D O sistema de resfriamento da mineradora absorve 250 J de calor do equipamento e ainda recebe um reforço de 250 J de uma fonte externa. E O sistema realiza 250 J de trabalho sobre você, mas não troca calor com o ambiente.
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Fabiano Portz Nunes

mês passado

Respostas

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mês passado

Para determinar qual dos processos apresenta a maior variação da energia interna (ΔU) de acordo com a 1ª Lei da Termodinâmica (ΔU = Q - W), precisamos analisar cada alternativa em relação à troca de calor (Q) e ao trabalho (W) realizado. Vamos analisar as opções: A) Um minerador de Bitcoin investe 250 J de energia elétrica para alimentar seu equipamento, mas essa mesma quantidade de energia é dissipada como calor no ambiente. - Aqui, Q = -250 J (calor dissipado) e W = 0. Portanto, ΔU = -250 J. B) Um minerador de Bitcoin investe 250 J de energia elétrica no equipamento, e ele ainda recebe um adicional de 250 J do sistema de resfriamento passivo. - Aqui, Q = 250 J (adicional recebido) e W = 0. Portanto, ΔU = 250 J. C) O sistema de resfriamento da mineradora absorve 250 J de calor do equipamento e transfere essa mesma quantidade de calor para o ambiente. - Aqui, Q = -250 J (calor transferido para o ambiente) e W = 0. Portanto, ΔU = -250 J. D) O sistema de resfriamento da mineradora absorve 250 J de calor do equipamento e ainda recebe um reforço de 250 J de uma fonte externa. - Aqui, Q = 250 J (absorvido) + 250 J (reforço) = 500 J e W = 0. Portanto, ΔU = 500 J. E) O sistema realiza 250 J de trabalho sobre você, mas não troca calor com o ambiente. - Aqui, Q = 0 e W = 250 J. Portanto, ΔU = 0 - 250 J = -250 J. Analisando as variações de energia interna (ΔU) de cada alternativa, a opção que apresenta a maior variação da energia interna é a D) O sistema de resfriamento da mineradora absorve 250 J de calor do equipamento e ainda recebe um reforço de 250 J de uma fonte externa, resultando em ΔU = 500 J.

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