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	<title>Professores Online &#187; kayofellipe</title>
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		<title>Estou com um trabalho pra entregar, valendo nota do semestre,</title>
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		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 04:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kayofellipe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
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		<category><![CDATA[do]]></category>
		<category><![CDATA[entregar]]></category>
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		<description><![CDATA[Esta aqui o trabalho. 1) Um gás ideal encontra-se no estado inicial Vo = 2 m3, Po = 4.104 N/m2 e To = 300K. Após sofrer certa transformação, o sistema chegou ao estado final V = 3 m3, T = 450K e pressão P. Determine o valor da pressão final do gás em questão. 2) [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Esta aqui o trabalho.</p>
<p>1) Um gás ideal encontra-se no estado inicial Vo = 2 m3, Po = 4.104 N/m2 e To = 300K. Após sofrer certa transformação, o sistema chegou ao estado final V = 3 m3, T = 450K e pressão P. Determine o valor da pressão final do gás em questão.</p>
<p>2) Um cilindro dotado de um êmbolo contém inicialmente em seu interior 4 litros de gás perfeito em CNTP. Diminuindo-se a pressão do gás para um terço da inicial e aumentando-se sua temperatura em 50%, o volume do gás, em litros, passa a ser:<br />
a) 6<br />
b) 9<br />
c) 18<br />
d) 20<br />
e) 32</p>
<p>3) Assinale a que temperatura deve-se elevar 400ml de um gás ideal a 15oC para que seu volume atinja 500ml, sob pressão constante.</p>
<p>a) 25oC<br />
b) 49oC<br />
c) 69oC<br />
d) 87oC<br />
e) 102oC</p>
<p>4) Vinte litros de um gás ideal encontram-se a uma pressão de 8,0atm e à temperatura de 30oC. O gás sofre uma expansão isotérmica e seu volume passa a 40 litros. Determine a nova pressão do gás.</p>
<p>5) Durante uma transformação isométrica, um gás recebe 500 J de calor de uma fonte externa. Explique o que acontece com a energia interna e com a temperatura do gás.</p>
<p>6) Certa massa gasosa sofre a transformação AB indicada no diagrama. O trabalho realizado pelo gás na transformação AB é de:<br />
a) 400 J<br />
b) 800 J<br />
c) 300 J<br />
d) 200 J<br />
e) 100 J</p>
<p>7) Uma massa de gás perfeito, com volume de 8 m3 e sob pressão de 3000 N/m2, sofre uma transformação isométrica, recebendo 7200 J de calor do meio externo. Sendo R = 8,3 J/mol.K e n = 10 mols, determine:<br />
a) a temperatura do gás no início da transformação;<br />
b) a variação de energia interna do gás e o trabalho realizado durante a transformação.</p>
<p>8) A energia trocada sob a forma de calor com o meio externo por um sistema gasoso é igual a 40 J. Sabe-se que, durante o processo de troca de energia, o sistema troca com o meio um trabalho termodinâmico igual a –10 J. Sendo assim, analise as afirmações a seguir e marque V ou F:<br />
a) ( ) O sistema recebe energia do meio externo, sob a forma de calor.<br />
b) ( ) O sistema recebe trabalho termodinâmico do meio externo.<br />
c) ( ) O sistema sofre um aumento de 50 J em sua energia interna.<br />
d) ( ) A temperatura do sistema diminui durante o processo de troca de energia com o meio externo.<br />
e) ( ) O volume final do sistema é maior que o inicial.<br />
f) ( ) A pressão exercida pelo sistema gasoso diminuiu durante o processo.</p>
<p>9) Os cozinheiros sabem que um bom pudim deve ser cozido em banho-maria; a fôrma contendo o pudim é mergulhada em um recipiente no qual se mantém água fervendo. A razão física para esse procedimento é que:<br />
a) o cozimento se dá a pressão controlada.<br />
b) o cozimento se dá a temperatura controlada.<br />
c) a água é um bom isolante térmico.<br />
d) o peso aparente do pudim é menor, devido ao empuxo.<br />
e) a expansão volumétrica do pudim é controlada.</p>
<p>10) É possível liquefazer-se um gás:<br />
a) comprimindo-o a qualquer temperatura.<br />
b) aumentando sua temperatura a qualquer pressão.<br />
c) resfriando-o até uma temperatura abaixo da crítica e comprimindo-o.<br />
d) comprimindo-o a uma temperatura acima da crítica.<br />
e) Diminuindo sua pressão acima da temperatura crítica.</p>
<p>11) José brincava com uma bomba manual de encher bola de futebol. Mantendo o orifício de saída de ar tampado com seu dedo, ele comprimiu rapidamente o êmbolo da bomba e observou que o ar dentro da bomba era aquecido. A explicação para esse fenômeno é:<br />
a) Devido à rapidez da compressão, não há tempo para troca de calor entre o ar dentro da bomba e o meio externo; assim o trabalho realizado sobre o ar dentro da bomba aumenta a sua energia interna.<br />
b) A rapidez da compressão favorece a troca de calor entre o ar dentro da bomba e o meio externo; assim o trabalho realizado sobre o ar dentro da bomba diminui a sua energia interna.<br />
c) Em qualquer compressão de um gás, a temperatura do gás sempre aumenta.<br />
d) Em qualquer transformação isovolumétrica, o trabalho realizado pelo gás é nulo.<br />
e) Nenhuma das anteriores explica o fenômeno em questão.<br />
p(105 N/m2)<br />
6<br />
4<br />
0 0,2 0,6 V(10-3 m3)</p>
<p>12) Nos botijões de gás, o gás no seu interior está<br />
liquefeito. Isso nos permite concluir que sua<br />
temperatura crítica:<br />
a) é maior que a temperatura ambiente.<br />
b) é menor que a temperatura ambiente.<br />
c) é igual à temperatura ambiente.<br />
d) é maior ou menor que a temperatura ambiente,<br />
dependendo da pressão do gás no botijão.<br />
e) é elevadíssima, provavelmente superior a 1000ºC.</p>
<p>13) O diagrama P versus V mostra a evolução de uma<br />
determinada quantidade de um gás ideal, desde um<br />
estado I, passando por um estado II e chegando,<br />
finalmente, a um estado III. Essa evolução foi realizada<br />
muito lentamente, de forma tal que, em todos os<br />
estados intermediários entre I e III, pode-se considerar<br />
que o gás esteve em equilíbrio termodinâmico. Sejam<br />
T1, T2 e T3 as temperaturas absolutas do gás quando,<br />
respectivamente, nos estados I, II e III. Assim, pode-se<br />
afirmar que:<br />
a) T1 = T2 = T3<br />
b) T1 &gt; T2 = T3<br />
c) T1 &gt; T2 &gt; T3<br />
d) T1 &lt; T2 &lt; T3<br />
e) T1 &lt; T2 = T3</p>
<p>14) Enquanto se expande, um gás recebe o calor Q = 100 J<br />
e realiza o trabalho ? = 70 J. Ao final do processo<br />
podemos afirmar que a energia interna do gás:<br />
a) aumentou 170 J.<br />
b) aumentou 100 J.<br />
c) aumentou 30 J.<br />
d) diminuiu 70 J.<br />
e) diminuiu 30 J.<br />
30<br />
10<br />
P(mmHg)<br />
40<br />
20<br />
I<br />
II<br />
III<br />
0 2 4 6 V( ? )<br />
?<br />
?<br />
?</p>
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