Banco de Exercícios

Lista de exercícios

Quer colocar o estudo em prática? O Stoodi tem exercícios de Calorimetria dos maiores vestibulares do Brasil.

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  1. 91

    UFRGS 2016

    Considere dois motores, um refrigerado com água e outro com ar. No processo de resfriamento desses motores, os calores trocados com as respectivas substâncias refrigeradoras, Qag e Qar, são iguais. Considere ainda que os dois motores sofrem a mesma variação de temperatura no processo de resfriamento, e que os calores específicos da água, cag, e do ar, car, são tais que cag/car = 4.   Qual é o valor do quociente mar/mag entre as massas de ar, mar, e de água, mag, utilizadas no processo?

  2. 92

    UEL 2010

    Segundo as unidades convencionais usadas na Física Nuclear, a energia liberada na bomba lançada sobre a cidade de Hiroshima foi de 15 kton. Sabendo que 1 kton corresponde a 1012 calorias e considerando que toda a energia liberada pela bomba seja usada para aquecer a água do Lago Igapó I de Londrina, cujo volume é, aproximadamente, 5 × 108 litros, e que a temperatura inicial é de 25 oC, a temperatura final da água do lago será de Dado: Calor específico da água: 1 cal/g oC

  3. 93

    UEMG 2005

    Uma xícara de café quente, a 80ºC, é colocada sobre uma mesa, na cozinha de uma casa. Em relação a essa situação, assinale a alternativa que  MELHOR  explica a queda de temperatura sofrida pelo café. 

  4. 94

    PUC-RS 2016

    Um corpo A, homogêneo, de massa 200 g, varia sua temperatura de 20ºC para 50ºC ao receber 1200 calorias de uma fonte térmica. Durante todo o aquecimento, o corpo A se mantém na fase sólida. Um outro corpo B, homogêneo, constituído da mesma substância do corpo A, tem o dobro da sua massa. Qual é, em cal/gºC, o calor específico da substância de B?

  5. 95

    UNICENTRO 2009

    Duas fontes de calor idênticas fornecem calor a dois blocos, A e B, de massas iguais. Observa-se que a temperatura do bloco A aumenta mais rapidamente que a temperatura do bloco B. Considerando que os blocos absorvem a mesma quantidade de calor por unidade de tempo, é CORRETO afirmar que

  6. 96

    UFU 2015

    Se pensarmos que a energia se transforma de um tipo em outro, podemos comparar a que usamos durante o dia, para nos mantermos vivos, à que um eletrodoméstico emprega para seu funcionamento. A potência que teremos será a relação entre o uso desta energia em função do tempo.   Considerando um ser humano com regime diário de 2000 Kcal, e que 1 cal é equivalente a 4,18 J, a “potência desenvolvida” no decorrer de um dia por uma pessoa é, aproximadamente, igual à de

  7. 97

    UFAM 2009

    Considere as seguintes proposições:   I. As correntes de condução são responsáveis pela condução de calor nos líquidos devido à diferença de densidade entre a parte mais fria e a parte mais quente do líquido. II. O calor se propaga da fonte fria para a quente. III. Usamos edredom em dias frios porque ele fornece calor ao nosso corpo. IV. A transferência de calor por radiação é feita por meio de ondas eletromagnéticas, que se propagam no vácuo.   Quais delas são verdadeiras?

  8. 98

    IFSC 2011

    A lei de Fourier, ou lei da condução térmica serve para analisar e quantificar o fluxo de calor através de um sólido. Ele relaciona esse fluxo de calor com o material, com a geometria do corpo em questão e à diferença de temperatura na qual está submetido.   Para aumentar o fluxo de calor de um corpo, sem alterar o material e a diferença de temperatura, deve-se

  9. 99

    FUVEST 2009

    Um trocador de calor consiste em uma serpentina, pela qual circulam 18 litros de água por minuto. A água entra na serpentina à temperatura ambiente (20ºC) e sai mais quente. Com isso, resfria-se o líquido que passa por uma tubulação principal, na qual a serpentina está enrolada. Em uma fábrica, o líquido a ser resfriado na tubulação principal é também água, a 85 ºC, mantida a uma vazão de 12 litros por minuto. Quando a temperatura de saída da água da serpentina for 40 ºC, será possível estimar que a água da tubulação principal esteja saindo a uma temperatura T de, aproximadamente,

  10. 100

    MACKENZIE 2008

    Para  certo procedimento industrial,  necessita-se de  água  a 20°C, mas só se  dispõe de  água  no estado sólido a O °C (gelo) e água  fervendo a 100°C. A relação  entre  a massa  de  gelo  e a massa  de  água  fervendo que se  deve misturar em  um  recipiente adiabático,  para  a obtenção do desejado,  é  Dados:  calor  latente de  fusão  da  água  =  80  cal/g calor específico  da  água  líquida  =  1 cal/(g.oC) 

  11. 101

    MACKENZIE 2012

    Certo estudante, em um laboratório de Física, na Inglaterra, realizou uma experiência que envolvia trocas de calor. Durante uma parte do trabalho, teve de aquecer um corpo de massa 1,00 kg, constituído de uma liga de alumínio, cujo calor específico é c=0,215 cal/(g.oC). A temperatura do corpo variou de 212oF até 392oF. Considerando que 1 caloria = 4,2 J, a energia térmica recebida por esse corpo foi aproximadamente

  12. 102

    PUC-RJ 2011

    Dois corpos idênticos são colocados em um calorímetro e mantidos em contato até atingirem o equilíbrio termodinâmico a uma temperatura Tf. Sabendo que a temperatura de um dos corpos era 27 °C e que a temperatura absoluta (em graus K) do outro era o dobro daquela do primeiro, encontre Tf em graus K.

  13. 103

    FCMMG 2009

    De todos os planetas do sistema solar, a Terra ocupa uma posição privilegiada, pois propicia um local ideal para uma vida estável de seus vários reinos. As variações de temperatura entre a noite e o dia são pequenas se comparadas com outros planetas que não possuem nem água nem atmosfera.   Uma das prováveis causas desse fato se deve ao:

  14. 104

    UFSM 2010

    Diz a lenda que o imperador Shen Nang descansava sob uma árvore, quando algumas folhas caíram no recipiente em que seus servos ferviam água para beber. Atraído pelo aroma, o imperador provou o líquido e gostou. Nascia, assim, a tecnologia do preparo do chá. Num dia de inverno, a temperatura ambiente está em 9°C. Faz-se, então, um chá, colocando-se 150 g de água a 100°C numa xícara de porcelana, à temperatura ambiente. Sabe-se que a porcelana tem calor específico cinco vezes menor do que o da água. Se não houver perdas de energia para a vizinhança e a xícara tiver massa de 125 g, a temperatura da água, quando o equilíbrio térmico com a xícara se estabelece, é de, em °C,

  15. 105

    MACKENZIE 2014

    Uma panela de ferro de calor específico = 0,1 cal/(g.ºC) que está sobre um armário de 2,10 m de altura cai no piso da cozinha. Admitindo que toda a energia mecânica da panela tenha sido convertida em calor e que 80% dela foi absorvida pela panela, a sua elevação de temperatura será de     Adote g = 10 m/s2 e 1 cal = 4,2 J

  16. 106

    UFF 2011

    Quando se retira uma garrafa de vidro com água de uma geladeira, depois de ela ter ficado lá por algum tempo, veem-se gotas d’água se formando na superfície externa da garrafa. Isso acontece graças, principalmente, à

  17. 107

    UNICENTRO 2007

    Considere dois corpos, com temperaturas diferentes, colocados em contato, constituindo um sistema termicamente isolado. Nessas condições, pode-se concluir que o sistema

  18. 108

    UNEMAT 2014

    Pode-se dizer que uma receita caseira simples de produção de cerveja inicia-se com a trituração e o cozimento do malte, filtração e adição de lúpulo, fermentação, maturação e posterior engarrafamento. Durante todo o processo, a temperatura deverá ser controlada. Considerando que: quero utilizar 5 litros de água que se encontram a 24 ºC na temperatura ambiente, elevando sua temperatura até 70 ºC, para efetuar cozimento do malte; sabendo-se que não há perda de calor para o ambiente e nem para o recipiente que contém a água e que este processo foi realizado em CNTP, responda: Qual é a quantidade de energia que deve ser fornecida? Dado: densidade da água = 1.000 kg/m3; calor específico da água = 4.184 J/kgºC e que 1 cal = 4.184 J.

  19. 109

    OBF 2009

    Aquecimento global refere-se ao aumento da temperatura média dos oceanos e do ar perto da superfície da Terra que se tem verificado nas décadas mais recentes e sua possível continuação durante século XXI. O clima marítimo depende da temperatura dos oceanos nos Trópicos; e este está em equilíbrio com a velocidade de evaporação da água e com a radiação solar que atinge a Terra. A principal evidência do aquecimento global vem das medidas de temperatura em todo o globo desde 1860. Os dados com a correção dos efeitos de "ilhas urbanas" mostra que o aumento médio da temperatura foi de (0.6 ± 0.2) °C durante o século XX. Os maiores aumentos foram observados em dois períodos: 1910 a 1945 e 1976 a 2000. De 1945 a 1976, houve uma diminuição da temperatura global que fez com que temporariamente a comunidade científica suspeitasse que estava ocorrendo um resfriamento global. O grande responsável pelo aquecimento é a queima de combustível fóssil. Cada tonelada de carvão consumida em usinas de geração de energia elétrica produz cerca de 2.000 kWh. (texto adaptado do Wikipedia: http://pt.wikipedia.org/)   Responda a questão baseando-se no texto anterior e considerando que a temperatura da água nos oceanos pode variar entre 10 ºC a 35 ºC, intervalo onde as propriedades físicas da água tem um comportamento linear.  Sem considerarmos o derretimento da camada de gelo nos pólos, o que podemos dizer sobre o efeito do aquecimento global sobre o nível dos oceanos: 

  20. 110

    PUC-RS 2013

    Nuvens são constituídas por gotículas de água (portanto em fase líquida) que se originam da condensação do vapor de água, o qual é invisível, pois é formado por moléculas de água isoladas e distanciadas umas das outras. Considere que uma massa de ar ascendente quente e úmido, ao encontrar o ar frio e seco numa altitude superior, permite a formação de uma pequena nuvem com 10,0 kg de água em 226 s (aproximadamente 3,8 min). Sendo –2,26 x106 J/kg o calor de condensação da água, a potência em módulo desenvolvida na formação da nuvem é de

  21. 111

    ENEM PPL 2009

    O Inmetro procedeu à análise de garrafas térmicas com ampolas de vidro, para manter o consumidor informado sobre a adequação dos produtos aos Regulamentos e Normas Técnicas. Uma das análises é a de eficiência térmica. Nesse ensaio, verifica-se a capacidade da garrafa térmica de conservar o líquido aquecido em seu interior por determinado tempo. A garrafa é completada com água a 90 oC até o volume total. Após 3 horas, a temperatura do líquido é medida e deve ser, no mínimo, de 81 oC para garrafas com capacidade de 1 litro, pois o calor específico da água é igual a 1 cal/goC. Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtos/garrafavidro.asp. Acesso em: 3 maio 2009 (adaptado)   Atingindo a água 81 oC nesse prazo, a energia interna do sistema e a quantidade de calor perdida para o meio são, respectivamente, 

  22. 112

    FCMS-JF 2017

    O uso de compressas de álcool para baixar a febre, por exemplo, é uma prática em algumas culturas, inclusive a brasileira, mas pode ser fatal principalmente quando não se conhece a composição do álcool. O álcool pode provocar queimaduras na pele, ser absorvido ou inalado, intoxicando o organismo. A evaporação do álcool quando em contato com a pele pode ser compreendida como: 

  23. 113

    UNISC 2008

    São muitas as trocas de calor que acontecem na natureza. Estas trocas ocorrem por um, ou mais de um, tipo de processo. A respeito dos possíveis processos de troca de calor, está errado afirmar que

  24. 114

    UFJF 2012

    Um bloco de cobre, tendo 75g de massa, é retirado de um forno e imediatamente mergulhado em um recipiente que contém 20g de água. A temperatura da água varia de 12°C para 27°C. Sabendo-se que o calor específico do cobre e da água são respectivamente Cc = 0,093 cal/g°C e Ca = 1 cal/g°C, determine a temperatura do forno, considerando que não há perdas de calor para o ambiente e marque a alternativa CORRETA.

  25. 115

    PUC-CAMPINAS 2016

    Um dispositivo mecânico usado para medir o equivalente mecânico do calor recebe 250 J de energia mecânica e agita, por meio de pás, 100 g de água que acabam por sofrer elevação de 0,50 °C de sua temperatura.   Adote: 1 cal = 4,2 J e cágua = 1,0 cal/g °C.   O rendimento do dispositivo nesse processo de aquecimento é de

  26. 116

    UNIMONTES 2015

    A evaporação consiste em um processo útil em diversas situações rotineiras utilizadas em laboratório ou indústrias para aumentar a vida útil dos alimentos. A evaporação, diferentemente de outros métodos de concentração, permite concentrar os alimentos líquidos por meio de aquecimento. Normalmente empregam-se evaporadores que operam à pressão reduzida. É INCORRETO afirmar que esse processo  

  27. 117

    UNCISAL 2010

    A cidade do Rio de Janeiro foi escolhida para sediar os jogos olímpicos de 2016. Dentre os esportes que compõem os jogos, a natação sempre se destaca, sendo praticada em piscinas de 50 m de extensão. Há, porém, piscinas de 25 m usadas para treinamento e, às vezes, também em competições. Considere uma piscina semiolímpica, de 25 m de comprimento por 10 m de largura e 2 m de profundidade, cheia de água a temperatura ambiente de 18 ºC. Deseja-se aquecê-la até 30 ºC, temperatura considerada ideal para a prática da natação. Para evitar dissipação para o ar, a piscina é coberta por uma grande lona isolante durante o aquecimento. As caldeiras que aquecem a água ficam na casa das máquinas, compartimento localizado próximo à piscina. A água circula entre a piscina e as caldeiras por tubulações adequadas. São feitas as afirmações: I. a água aquecida deve ser lançada para o interior da piscina pelos pontos mais próximos à superfície; II. no interior das caldeiras, a água é aquecida por irradiação; III. no interior da piscina, a transferência de calor se dá por convecção. É correto o que se afirma apenas em

  28. 118

    CEFET-MG 2009

    Um resistor de 10 Ω é submetido a uma diferença de potencial elétrico de 100 V. Se ele for imerso em um recipiente isolado termicamente, contendo 100 gramas de água a uma temperatura inicial de 20 ºC, então, o tempo aproximado para que a água evapore completamente será igual a Dados: 1,0 cal = 4,0 J densidade da água = 1,0 g/cm3 calor específico da água = 1,0 cal/(g.°C) calor latente de vaporização = 5,4 x 102 cal/g

  29. 119

    UNCISAL 2009

    Um calorímetro contém 200 g de água a 25 ºC. É depositado, em seu interior, um bloco metálico de 100 g de massa a 95 ºC, observando-se o equilíbrio térmico a 30 ºC. Considerando o sistema isolado do meio externo, 1,0 cal/(g.ºC) o calor específico da água e 0,20 cal/(g.ºC) o calor específico do metal, a capacidade térmica do calorímetro vale, em cal/ºC,

  30. 120

    ENEM PPL 2011

    Uma opção não usual, para o cozimento do feijão, é o uso de uma garrafa térmica. Em uma panela, coloca-se uma parte de feijão e três partes de água e deixa-se ferver o conjunto por cerca de 5 minutos, logo após transfere-se todo o material para uma garrafa térmica. Aproximadamente 8 horas depois, o feijão estará cozido.   O cozimento do feijão ocorre dentro da garrafa térmica, pois

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