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Assumindo 0,2 como o valor aproximado do seno de 12 o, julgue os itens de 72 a 79, a partir das informações apresentadas acima.
O coeficiente de dilatação superficial da barra é o quadrado do coeficiente de dilatação linear.
Assumindo 0,2 como o valor aproximado do seno de 12 o, julgue os itens de 72 a 79, a partir das informações apresentadas acima.
Assumindo 0,2 como o valor aproximado do seno de 12 o, julgue os itens de 72 a 79, a partir das informações apresentadas acima.
O conceito de calor e de temperatura é o mesmo.
Assumindo 0,2 como o valor aproximado do seno de 12 o, julgue os itens de 72 a 79, a partir das informações apresentadas acima.
A evaporação é um processo endotérmico.A figura acima ilustra o esquema de um procedimento experimental utilizado para medir o calor específico de metais. O metal cujo calor específico se pretende determinar, normalmente em forma de pequenas esferas, é aquecido em uma estufa a temperaturas elevadas tais como 500 oC. Ao ser retirado da estufa, o metal é transportado até um recipiente isolado termicamente chamado calorímetro. Nesse recipiente, coloca-se água para facilitar a troca de calor das esferas. O gráfico da figura I mostra o comportamento do processo de resfriamento (temperatura versus tempo) de determinado metal em contato com ar, desde a sua retirada da estufa até sua colocação no calorímetro ilustrado na figura II. Nesse experimento, a massa total das esferas metálicas colocadas no interior do calorímetro é igual à massa da água no calorímetro; o calor específico do material das esferas é 1/3 do calor específico da água; o recipiente onde a água se encontra e o agitador não interferem no processo.
Com base nessas informações, julgue os itens seguintes.
Quanto mais homogênea for a distribuição da temperatura da água no calorímetro, mais intensas serão as correntes de convecção.A figura acima ilustra o esquema de um procedimento experimental utilizado para medir o calor específico de metais. O metal cujo calor específico se pretende determinar, normalmente em forma de pequenas esferas, é aquecido em uma estufa a temperaturas elevadas tais como 500 oC. Ao ser retirado da estufa, o metal é transportado até um recipiente isolado termicamente chamado calorímetro. Nesse recipiente, coloca-se água para facilitar a troca de calor das esferas. O gráfico da figura I mostra o comportamento do processo de resfriamento (temperatura versus tempo) de determinado metal em contato com ar, desde a sua retirada da estufa até sua colocação no calorímetro ilustrado na figura II. Nesse experimento, a massa total das esferas metálicas colocadas no interior do calorímetro é igual à massa da água no calorímetro; o calor específico do material das esferas é 1/3 do calor específico da água; o recipiente onde a água se encontra e o agitador não interferem no processo.
Com base nessas informações, julgue os itens seguintes.
Para o experimento em questão, o melhor agitador é aquele que tem a mais baixa capacidade térmica.A figura acima ilustra o esquema de um procedimento experimental utilizado para medir o calor específico de metais. O metal cujo calor específico se pretende determinar, normalmente em forma de pequenas esferas, é aquecido em uma estufa a temperaturas elevadas tais como 500 oC. Ao ser retirado da estufa, o metal é transportado até um recipiente isolado termicamente chamado calorímetro. Nesse recipiente, coloca-se água para facilitar a troca de calor das esferas. O gráfico da figura I mostra o comportamento do processo de resfriamento (temperatura versus tempo) de determinado metal em contato com ar, desde a sua retirada da estufa até sua colocação no calorímetro ilustrado na figura II. Nesse experimento, a massa total das esferas metálicas colocadas no interior do calorímetro é igual à massa da água no calorímetro; o calor específico do material das esferas é 1/3 do calor específico da água; o recipiente onde a água se encontra e o agitador não interferem no processo.
Com base nessas informações, julgue os itens seguintes.
Se a temperatura inicial da água fosse 19 oC e, depois da inserção das esferas, tivesse aumentado para 79 ºC, então o tempo entre a retirada das esferas da estufa e sua inserção no calorímetro seria maior que 24 s.A figura acima ilustra o esquema de um procedimento experimental utilizado para medir o calor específico de metais. O metal cujo calor específico se pretende determinar, normalmente em forma de pequenas esferas, é aquecido em uma estufa a temperaturas elevadas tais como 500 oC. Ao ser retirado da estufa, o metal é transportado até um recipiente isolado termicamente chamado calorímetro. Nesse recipiente, coloca-se água para facilitar a troca de calor das esferas. O gráfico da figura I mostra o comportamento do processo de resfriamento (temperatura versus tempo) de determinado metal em contato com ar, desde a sua retirada da estufa até sua colocação no calorímetro ilustrado na figura II. Nesse experimento, a massa total das esferas metálicas colocadas no interior do calorímetro é igual à massa da água no calorímetro; o calor específico do material das esferas é 1/3 do calor específico da água; o recipiente onde a água se encontra e o agitador não interferem no processo.
Com base nessas informações, julgue os itens seguintes.
Quanto menores forem os raios das esferas, mais rápido elas se resfriarão ao serem retiradas da estufa.
No ciclo de Carnot, o fluido de trabalho sofre duas transformações isotérmicas alternadas com duas transformações adiabáticas. A figura acima mostra o ciclo de Carnot de um gás ideal monoatômico. Considerando essas informações e que R é a constante universal dos gases perfeitos, julgue os itens subsecutivos.
O trabalho realizado na transformação adiabática de b para c é igual a 300R.
No ciclo de Carnot, o fluido de trabalho sofre duas transformações isotérmicas alternadas com duas transformações adiabáticas. A figura acima mostra o ciclo de Carnot de um gás ideal monoatômico. Considerando essas informações e que R é a constante universal dos gases perfeitos, julgue os itens subsecutivos.
No ciclo de Carnot, a completa conversão de calor em trabalho ocorre quando se atinge a temperatura de 0 ºC.{TITLE}
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