Questõesde FGV sobre Física Térmica - Termologia

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8c0fdf99-05
FGV 2020 - Física - Física Térmica - Termologia

Certa massa de gás ideal sofreu três transformações. A primeira, AB, foi isotérmica, a segunda, BC, foi isovolumétrica e a terceira, CA, foi isobárica, como mostra a figura.



Considerando-se que o calor absorvido pelo gás seja positivo, que o calor cedido seja negativo, que o trabalho realizado pela força aplicada pelo gás no meio exterior seja positivo e que o trabalho realizado pela força aplicada pelo meio exterior sobre o gás seja negativo, montou-se o quadro a seguir.



Completam, respectivamente, as células X, Y e Z do quadro:

A
não se altera, nulo e negativo.
B
não se altera, positivo e negativo.
C
aumenta, positivo e positivo.
D
aumenta, nulo e positivo.
E
diminui, negativo e nulo.
8c0c04dd-05
FGV 2020 - Física - Física Térmica - Termologia

Dois objetos de materiais, massas e temperaturas diferentes foram colocados no interior de um calorímetro ideal de capacidade térmica desprezível e, após certo tempo, atingiram o equilíbrio térmico. É indubitável que, ao fim desse processo,

A
a quantidade de calor cedida por um dos objetos foi igual à absorvida pelo outro.
B
as quantidades de calor contidas nos objetos resultaram iguais.
C
as variações de temperatura foram iguais para os dois objetos.
D
o objeto de menor temperatura inicial cedeu calor ao de maior temperatura.
E
o objeto de maior massa cedeu calor ao de menor massa.
8c07c7ca-05
FGV 2020 - Física - Física Térmica - Termologia

Um recipiente graduado de vidro, de volume interno igual a 800 cm3 , contém certa quantidade de glicerina, ambos a 20 ºC, temperatura para a qual o recipiente foi calibrado. Aquecendo-se o conjunto, nota-se que a indicação do volume de glicerina no interior do recipiente não se altera enquanto a substância estiver no estado líquido. Sendo os coeficientes de dilatação volumétrica do vidro e da glicerina, respectivamente, iguais a 3,0 × 10–5 ºC–1 e 5,0 × 10–4 ºC–1 , a quantidade de glicerina no recipiente, a temperatura de 20 ºC, é igual a

A
24 cm3 .
B
32 cm3 .
C
48 cm3 .
D
56 cm3 .
E
64 cm3 .
ba284a15-fb
FGV 2012 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Resistores e Potência Elétrica, Calorimetria, Física Térmica - Termologia, 1ª Lei da Termodinâmica, Eletricidade

Um grupo de estudantes, em aula de laboratório de Física, mergulhou o resistor de um aquecedor elétrico, ligado a uma fonte de tensão de 120 V, em um recipiente, termicamente isolado, contendo água. Mediram a temperatura da água em função do tempo e verificaram que, em 2 minutos, a temperatura variou de 20°C a 80°C. A partir dos resultados obtidos, construíram o gráfico apresentado na figura abaixo, da quantidade de calor Q, em calorias, fornecida à água em função do instante t, a partir do mergulho do resistor na água, em minutos.


Os valores da resistência elétrica do aquecedor e da massa de água aquecida são, respectivamente, iguais a:


Dados

• 1 cal = 4 J

• calor específico da água = 1 cal/g °C


A
72 Ω e 400 g
B
18 Ω e 400 g
C
72 Ω e 200 g
D
18 Ω e 200 g
E
750 m Ω e 16,7 g
708f8706-b6
FGV 2016 - Física - Física Térmica - Termologia, Gás Ideal

Ao ser admitido no interior da câmara de combustão do motor de uma motocicleta, o vapor de etanol chega a ocupar o volume de 120 cm3 sob pressão de 1,0 atm e temperatura de 127 ºC. Após o tempo de admissão, o pistão sobe, o volume ocupado por essa mistura diminui para 20 cm3, e a pressão aumenta para 12 atm. Considerando a mistura um gás ideal e desprezando perdas de calor devido à rápida compressão, a temperatura do gás resultante desse processo no interior da câmara passa a ser, em ºC, de

A
473.
B
493.
C
527.
D
573.
E
627.
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FGV 2016 - Física - Física Térmica - Termologia, Dilatações

Um bloco metálico, maciço, homogêneo, de capacidade térmica C, é feito de um material de coeficiente de dilatação linear α e ocupa um volume V0 à temperatura ambiente. Ele é colocado no interior de um forno quente e recebe uma quantidade de calor Q até entrar em equilíbrio térmico com o forno sem sofrer mudança de estado físico. Como consequência, seu volume sofre uma dilatação ∆V. Tal dilatação é diretamente proporcional a V0 ,

A
α, C e 1/Q.
B
α, Q e 1/C.
C
C, Q e 1/α.
D
α, 1/Q e 1/C.
E
Q, 1/α e 1/C.
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FGV 2016 - Física - Transformações Gasosas, Física Térmica - Termologia

Para que um balão de passeio suba, o ar no seu interior, inicialmente a 27°C, foi aquecido, a pressão constante, até a temperatura de 127°C. No local de partida do balão, a densidade do ar é 1,3 kg/m3. Nesse local, a densidade do ar aquecido no interior do balão é, aproximadamente,


A
0,3 kg/m3
B
0,7 kg/m3
C
1,0 kg/m3
D
0,5 kg/m3
E
1,2 kg/m3
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FGV 2015 - Física - Calorimetria, Física Térmica - Termologia

Uma pedra de gelo, de 1,0 kg de massa, é retirada de um ambiente em que se encontrava em equilíbrio térmico a –100 °C e recebe 150 kcal de uma fonte de calor. Considerando o calor específico do gelo 0,5 cal/(g.°C), o da água 1,0 cal/(g.°C), e o calor latente de fusão do gelo 80 cal/g, o gráfico que representa corretamente a curva de aquecimento dessa amostra é:

A


B


C


D


E


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FGV 2014 - Física - Transformações Gasosas, Física Térmica - Termologia

O gráfico ilustra o comportamento das pressões (p), em função dos volumes (V), em duas transformações consecutivas, AB e BC, sofridas por certa massa de gás encerrada em um recipiente dotado de êmbolo, como o cilindro de um motor a explosão. Sabe-se que há uma relação entre os volumes ocupados pelo gás na transformação AB (VA = 2·VB), e também entre as pressões (pC= 2·pB= 4·pA).

É correto afirmar que as transformações AB e BC pelas quais o gás passou foram, respectivamente,

A
isotérmica e isométrica.
B
isotérmica e isobárica.
C
adiabática e isométrica.
D
adiabática e isobárica.
E
isométrica e isotérmica.