EN 2013 Física - Questões

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Conforme mostra a figura abaixo, dois recipientes, $A $ e $B$,

termicamente isolados, de volumes iguais, estão ligados por um tubo

delgado que pode conduzir gases, mas não transfere calor.

Inicialmente, os recipientes são ocupados por uma amostra de um certo

gás ideal na temperatura $T_0$ e na pressão $P_0$. Considere que a

temperatura no recipiente $A$ é triplicada, enquanto a do recipiente $ B$

se mantém constante. A razão entre a pressão final nos dois

recipientes e a pressão inicial, $P/P_0$, é


Analise as afirmativas abaixo referentes à entropia.

I - Num dia úmido, o vapor de água se condensa sobre uma superfície

fria. Na condensação, a entropia da água diminui.

II - Num processo adiabático reversível, a entropia do sistema se

mantém constante.

III - A entropia de um sistema nunca pode diminuir.

IV - A entropia do universo nunca pode diminuir.

Assinale a opção que contém apenas afirmativas corretas.


Uma máquina térmica, funcionando entre as temperaturas de $300\ K$ e

$600 \ K$ fornece uma potência útil, $P_u$, a partir de uma potência

recebida, $ P_r$. O rendimento dessa máquina corresponde a $4/5$ do

rendimento máximo previsto pela máquina de Carnot. Sabendo que a

potência recebida é de $ 1200 \ W$, a potência útil, em watt, é


Considere que $0,40 $ gramas de água vaporize isobaricamente à

pressão atmosférica. Sabendo que, nesse processo, o volume ocupado

pela água varia de $1,0$ litro, pode-se afirmar que a variação da

energia interna do sistema, em $kJ$, vale

calor latente de vaporização da água $= 2,3\cdot10^6\ J/kg$; conversão: $1,0 \ atm = 1,0\cdot10^5\ Pa.$

Considere um gás monoatômico ideal no interior de um cilindro

dotado de um êmbolo, de massa desprezível, que pode deslizar

livremente. Quando submetido a uma certa expansão isobárica, o volume

do gás aumenta de $2,00.10^{-3}\ m^3$ para $8,00.10^{-3}\ m^3$. Sabendo-se que,

durante o processo de expansão, a energia interna do gás sofre uma

variação de $0,360\ kJ$, pode-se afirmar que o valor da pressão, em $kPa$,

é de


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