Questõesde UEG sobre Física Térmica - Termologia

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UEG 2017 - Física - Física Térmica - Termologia

O gráfico a seguir descreve a mudança no comprimento em função da variação da temperatura em uma barra metálica.



Se essa barra possuir inicialmente 5,0 metros, o seu coeficiente de dilatação, em 10-5 °C-1, será de

A
0,62
B
1,6
C
3,0
D
40
E
160
218d807e-f7
UEG 2015 - Física - Física Térmica - Termologia, Gás Ideal

A energia interna de um gás perfeito (gás ideal) tem dependência somente com a temperatura. O gráfico que melhor qualifica essa dependência é

A

B

C

D

dff06d20-f4
UEG 2019 - Física - 2ª Lei da Termodinâmica - Ciclo de Carnot e Máquinas Térmicas, Calorimetria, Física Térmica - Termologia, 1ª Lei da Termodinâmica

Em um livro com diagramação antiga era apresentado o esquema a seguir, da troca de calor entre dois corpos A e B.



Nesse esquema o autor explica que “o calor espontaneamente não pode ir de um corpo para outro de temperatura mais alta". Essa afirmação está de acordo com a

A
transformação adiabática.
B
primeira Lei da Termodinâmica.
C
segunda Lei da Termodinâmica.
D
propagação de calor por convecção.
E
experimentação de Joule-Thompson.
b62fecb1-c4
UEG 2019 - Física - Física Térmica - Termologia, 1ª Lei da Termodinâmica

Considere que seja proibitivo o fluxo de calor de um corpo 1 para outro corpo 2 e que os corpos estejam em contato térmico. Por garantias aos princípios da termodinâmica, a premissa acima considera que

A
o calor latente do corpo 1 seja menor que o do corpo 2.
B
o calor específico do corpo 1 seja maior que o do corpo 2.
C
a temperatura do corpo 1 seja menor que a do corpo 2.
D
a massa do corpo 1 seja muito maior que a do outro corpo.
E
a energia interna dos corpos 1 e 2 possuam valores iguais.
c343b47e-c3
UEG 2018 - Física - Calorimetria, Física Térmica - Termologia

Em um experimento de física, o professor enche dois copos idênticos, sendo o copo A de cor preta e o copo B de cor branca, ambos contendo o mesmo volume de água. Os copos são tampados e colocados sob a mesma fonte de calor. Algum tempo depois, os copos são afastados da fonte. Nesse instante,

A
o calor emitido pelo copo B é maior do que em A.
B
o copo A e o copo B estão na mesma temperatura.
C
a energia contida na água do copo A será menor do que em B.
D
a quantidade de calor recebida pelo copo A será maior do que em B.
E
a temperatura da água no copo A é maior que a temperatura do copo B.
73d22cf6-c4
UEG 2018 - Física - Calorimetria, Física Térmica - Termologia

Em um experimento de física, o professor enche dois copos idênticos, sendo o copo A de cor preta e o copo B de cor branca, ambos contendo o mesmo volume de água. Os copos são tampados e colocados sob a mesma fonte de calor. Algum tempo depois, os copos são afastados da fonte. Nesse instante,

A
o calor emitido pelo copo B é maior do que em A.
B
o copo A e o copo B estão na mesma temperatura.
C
a energia contida na água do copo A será menor do que em B.
D
a quantidade de calor recebida pelo copo A será maior do que em B.
E
a temperatura da água no copo A é maior que a temperatura do copo B.
66d39164-c3
UEG 2019 - Física - 2ª Lei da Termodinâmica - Ciclo de Carnot e Máquinas Térmicas, Física Térmica - Termologia

Um aparelho de ar condicionado funciona como uma máquina térmica. Utiliza-se um gás refrigerante, que é submetido a uma alta compressão, e posteriormente a uma expansão rápida, promovendo a queda da temperatura. Essa tecnologia de refrigeração está baseada na

A
conservação da energia mecânica.
B
primeira lei da termodinâmica.
C
equação de Clapeyron.
D
lei de Boyle-Mariotte.
E
lei de Gay-Lussac.
8a4ddd80-c3
UEG 2018 - Física - Física Térmica - Termologia, 1ª Lei da Termodinâmica

Em um experimento de física, o professor enche dois copos idênticos, sendo o copo A de cor preta e o copo B de cor branca, ambos contendo o mesmo volume de água. Os copos são tampados e colocados sob a mesma fonte de calor. Algum tempo depois, os copos são afastados da fonte. Nesse instante,

A
o calor emitido pelo copo B é maior do que em A.
B
o copo A e o copo B estão na mesma temperatura.
C
a energia contida na água do copo A será menor do que em B.
D
a quantidade de calor recebida pelo copo A será maior do que em B.
E
a temperatura da água no copo A é maior que a temperatura do copo B.
f8418f67-6d
UEG 2011 - Física - Transformações Gasosas, Física Térmica - Termologia, Gás Ideal

Imagem 063.jpg

A figura acima é composta por dois recipientes: o da esquerda, inicialmente, está preenchido por uma grande quantidade de gás (alta massa específica), enquanto no outro foi constituído um vácuo. Uma válvula, inicialmente fechada, conecta os dois recipientes. O sistema todo está termicamente isolado da vizinhança por paredes rígidas e, consequentemente, nenhuma energia pode ser transferida para o sistema ou retirada do sistema. Quando a válvula é aberta, o gás rapidamente se distribui em todo o recipiente, realizando um processo chamado expansão livre.

De acordo com as informações acima, pode-se garantir, para esse gás, que

A
a temperatura após a expansão é levemente mais baixa do que antes.
B
não existe atração ou repulsão entre as moléculas que o compõem.
C
a temperatura final não será alterada, a partir do valor inicial.
D
a temperatura depende apenas da energia interna do gás.
9502b164-6d
UEG 2010 - Física - Calorimetria, Física Térmica - Termologia

O Brasil é hoje o principal produtor de cana-de-açúcar, uma monocotiledônea largamente utilizada na produção de açúcar e álcool combustível (o etanol). O quadro abaixo apresenta algumas informações sobre a cana-de- açúcar e seu produto, o etanol:

Imagem 030.jpg

De acordo com as informações do quadro acima e com as características das monocotiledôneas, é CORRETO afirmar que a cana-de-açúcar e seu produto o etanol podem

A
produzir sacarose, que é carboidrato classificado como monossacarídeo de alto teor calórico e necessitar de 2,5 cal/g para a mudança de estado sólido para líquido, no ponto de fusão.
B
apresentar caule que realiza a fotossíntese, do mesmo modo como ela é realizada nos cactos e possuir a característica de ter a temperatura de ebulição mais baixa que a da água.
C
pertencer ao reino protoctista com folhas do tipo paralelinérvea e possuir uma variação de quase 193 °C do ponto de fusão para o de vaporização.
D
apresentar o caule do tipo aéreo colmo e necessitar de 204 cal/g para a mudança de estado líquido para o de vapor, no ponto de ebulição.
8c237651-67
UEG 2007 - Física - Física Térmica - Termologia, 1ª Lei da Termodinâmica

O gráfico abaixo representa um processo termodinâmico hipotético, no qual certa massa de gás sofre a transformação cíclica, U→E→G→O→I→A→S→U ,
Imagem 043.jpg
Em relação a essa transformação, é INCORRETO afirmar:

A
O trabalho realizado pelo gás no ciclo U→E→G→O→I→A→S→U é igual à quantidade de calor recebida.
B
A variação da energia interna do gás no ciclo U→E→G→O→I→A→S→U é não nula.
C
O trabalho realizado pelo gás, no trecho S→U, é negativo.
D
A quantidade de calor recebida pelo gás no ciclo U→E→G→O→I→A→S→U é o valor negativo da área hachurada na figura.
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UEG 2007 - Física - Calorimetria, Física Térmica - Termologia

Ao estabelecer relações entre o quadro dos valores diários recomendados e o das informações nutricionais contidas no rótulo de Elma Chips Sensações, é CORRETO afirmar:

Imagem 010.jpg
A
Uma porção de 25 g de Elma Chips Sensações vai fornecer 6% da fibra alimentar necessária para uma dieta de 2000 kcal diárias.
B
A quantidade de energia pode ser expressa tanto em Joules quanto em calorias, sendo que cada caloria equivale a 4,2 Joules.
C
Se uma porção de 25 g de Elma Chips Sensações possui 133 kcal, o valor em kJ será de aproximadamente 460.
D
Elma Chips Sensações é uma excelente fonte de proteínas em relação aos valores diários recomendados.
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UEG 2014 - Física - Calorimetria, Física Térmica - Termologia, Termologia/Termometria

Considere dois objetos metálicos idênticos. Durante um longo período de tempo, um deles fica em contato térmico com água em ebulição, enquanto o outro permanece em contato com gelo em fusão. Imediatamente ao serem separados do contato térmico, os dois objetos diferem na quantidade de

A
calor
B
calor latente
C
temperatura
D
trabalho