termologia Flashcards

1
Q

transformação isotérmica

A

mesma temperatura,variando sua pressão ou volume,sendo a pressão inversamente proporcional ao volume em que o calor recebido se torna trabalho

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2
Q

geladeira
-por que deve ser colocada longe de fontes de calor

A

-para evitar a absorção de enrrgia termica, o que aumentaria o consumo de energia eletrica (tem dificuldade em fazer o calor dissipar )

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3
Q

capacidade termica C

A

“quantidade de calor que deve ser absorvida ou cedida por um corpo para que ocorra variação de 1 °C. Matematicamente, essa grandeza é fruto da razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura sofrida por um objeto “
C=Q/delta t mas tb pode ser reprosentada por celsius pois 1 graus celsius
A quantidade de calor absorvida ou cedida por um corpo que não sofre mudança de estado físico é definida como calor sensível
substituindo calor sentivel no Q,teremos C=m.c

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4
Q

transformação isobárica

A

mudança com pressão contante,ficando o volume diretamente proporcional a sua temperatura

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5
Q

transformação isocórica,isometrica

A

mudança com volume contante,ficando a pressão e a temperatura diretamente proporcionais

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6
Q

equação geral dos gases perfeitos

A

p.v/t quando tem massa constante e numero de mols tb

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7
Q

temperatura

A

agitação das moleculas de um corpo

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8
Q

calor

A

transferencia de energia termica de um corpo de maior temperatura para menor temperatura

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9
Q

relação de joules e caloria

A

1cal=4j

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10
Q

escalas termometricas conceito

A

indicam a energia cinetica associada a movimentação das moleculas(energia termica)

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11
Q

F para Celsius
C para K
variação de temperatura

A

tc/5=tf-32/9
soma celsius com 273
celsius/5=f/9 (c e k são =)

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12
Q

graus centrigados

A

sinonimo de graus celsius

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13
Q

calor sensivel

A

muda a temperatura mas não muda o estado fisico,sendo
q=mc.delta t

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14
Q

calor latente

A

muda o estado fisico mas não muda a temperatura
Q=mL

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15
Q

fluxo de calor
taxa do fluxo de calor

A

tranferencia de calor entre 2 ou mais corpos ao longo do tempo
Φ = K.A.Δt/ e
delta t em kelvin
a;area
k;contsnate de condutibilidade termica
e;espessura

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16
Q

condução

A

agitação termica dos atomos
transmitida ao longo de um corpo,enquando houver diferença de temperatura,necessitando de um meio material para ocorrer,é mais efetiva nos solidos
dele vem os condutores e isolantes

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17
Q

convecção

A

quando um liquido ou gas é aquecido, a densidade se reduz,criando um movimento dentro do liquido ,a parte aquecida ira subir e a mais densa irá descer,causando as correntes de convecção, que dependem do calor especifico, calor para subir grama em uma variacao de 1 grau celsius

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18
Q

irradiação

A

transferencia de calor por ondas eletromagneticas sem existir um meio material.
quando o corpo é atingido uma parte da radiação é absorvida (e outra refletida) sendo a absorvida aumentandoenergia termica (cinetica das moleculas)escuros absorvem e claros fefletem

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19
Q

dilatação
formula geral
alfa,beta e omega
superf,area e volume

A

aumento das dimensões por aumento de temperatura,pois as moleculas vão se agitar e se afastar
delta +inicio.coef.delta t
alfa=2 beta=3 omega

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20
Q

energia interna

A

transformações pelas quais um gas passa, relacionada a variação de temperatura e da energia cinetica das particulas
u=3.nrt/2

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21
Q

primeira lei da termodinamica
principio da convervação de enrgia

A

conserva a energia sob formas de calor e de trabalho,fazendo com que um sistema conserve e transfira energia,podendo essa energia sofrer um aumento,redução ou ficar constante
delta u=Q-Trabalho

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22
Q

calor na primeira lei

A

positivo,recebe
negativo,perde
nulo,não ha troca de calor

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23
Q

trabalho na primeira lei
foormula

A

positivo,o volume de algo no calor é expandido,gas realiza trabalho sobre o meio externo
negativo,volume de algo no calor é reduzido ,gas recebe trbalho do meio externo
nulo,sem trbalho,volume exposto é contante
w=p. delta v (volume)

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24
Q

vanriação de energia interna da primeira lei

A

positiva,aumenta temperatura
negativa,reduz temperatura
nula,temperatura constante
logo
temperatura depende do calor ou do trbalho

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25
Q

expansão adiabatica
compressão adiabática

A

q=0,w + e delta u -,um aumento repentino no volume do gás e uma grande queda de sua pressão. Dessa forma, a temperatura do gás tende a cair rapidamente, junto da pressão, mesmo sem haver trocas de calor entre o gás e o meio.
q=0, w -, delta u + um gás sofre uma diminuição em seu volume e, consequentemente, um aumento em sua pressão sem que se realizem trocas de calor com suas vizinhanças

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26
Q

segunda lei da termodinamica
maquinas termicas

A

tranferencia de enrgia termica,indicando as trocas de calor que tem tendencia para equilibrar termicamente
calor vai de maior temperatura para menor temperatura
rendimento sempre inferior a 100%
n=q1-q2/q1
q1=calor fornecido no q2=aquecimento
calor que não se transforma em trabalho
trabalho=q1=q2
-maquinas em que o maximo rendimento depende
t1=fonte fria
t2=fonte quente
n=1-t1/t2

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27
Q

nas usinas termeletricas, a maior conversão de energia é

A

da quimica para termica que libera calor ,que é gerado na produção de energia eletrica

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28
Q

corpos em equilibrio termico

A

não tem fluxo de calor entre eles

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29
Q

soma do calor cedido com perdido

A

-q=+q,d zero

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30
Q

Seja um anel metálico construído com um fio muito fino. O material tem coeficiente de dilatação linear α e sofre uma variação de temperatura ΔT. A razão entre o comprimento da circunferência após o aquecimento e o comprimento inicial é

A

variaçãoL = Lo x coeficiente de dilatação x variaçãoTemperatura
L/Lo =(é o que ele quer)
vamos abrir a variação do comprimento
L-Lo= Lo
l=lo+lo(ta multiplicando)
L=Lo+1(evidencia)

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31
Q

4 hastes metalicas com coeficiente linear que formam um quadrado ,até que sofrem uma temperatura,dilatando-se,qual coeficiente

A

a=l2,delta a;(l+delta l)2
logo será
a+delta a=(l+delta L)2
delta l é a formula de dilatar e desmembra

32
Q

panela de pressão tem mais efeito quando

A

ao nivel do mar, pois a temperatura de ebulição é proprocional a pressão externa ,e ela funciona sobre isso

33
Q

elevação ou redução da temperatura

A

delta t

34
Q

colocar um novos termometros

A

buxim (tx-t inicial)
buxão(t final- t inicial)

35
Q

um gas de pv=nrt

A

a distancia media é muito grande entre as moleculas e interações moleculares despreziveis,mas sofrem colisões inelasticas

36
Q

relaçao de mayer
gases monoatomicos

A

R=CP-CV
R – constante universal dos gases perfeitos
CP – calor específico molar a pressão constante
CV – calor específico molar a volume constante

37
Q

como calcula trablho no motor, e seu rendimento

A

Q1-Q2=W
Q1 trabalho recebido
Q2 perdido
N=1-Q2/Q1

38
Q

refrigerador;trabalho e rendimento

A

Q1-Q2=W
q1 liberado
q2 recebido
n=q2/w

39
Q

ciclo de carnot

A

para que a maquina tenha equilibrio
tranformação isotermica,em que se expande e absorve calor de uma fonte quente a uma temperatura
transformação adiabatica=não troca calor se expande e a sua temperatura cai
compressão isotermica=libera calor para fonte fria a temperatura baixa
compressão adiabatica;retorna ao inicio

40
Q

as transformações de energia durante funcionamento do motor são decorrentes da impossibilidade de

A

-conversão integral de calor em
trabalho ser impossível.
calor não pode ser totalmente
convertido em trabalho. Durante o funcionamento do
motor parte da energia térmica se perde, sendo transferida
para o meio externo.qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte
quente e rejeita parte desse calor para uma fonte fria;

41
Q

sobre o processo ciclico de carnot, como ocorre a energia interna

A

Nos processos cíclicos, a energia interna não varia, pois
volume, pressão e temperatura são iguais no estado inicial
e final. Após uma sequência de transformações em
um processo cíclico as variáveis do sistema (volume,
pressão e temperatura) retornam aos valores iniciais.

42
Q

um motor efetua alguns ciclos por segundo,a cada ciclo,ele retira o calor de uma fonte quente e cede um calor a fonte fria, o rendimento é

A

calcular o trabalho realizado pela diferença de
energia total e dissipada.
calcular o rendimento pela razão entre o trabalho
realizado pela máquina e o calor recebido.

43
Q

durante uma compressão adiabatica, quanto varia a energia interna sobre um trabalho

A

uma transformação adiabática não há variação de
temperatura, o que indica que não ocorreram trocas de
calor entre o sistema e o ambiente,logo trabalho permanece o mesmo

44
Q

com um copo a preso dentro de um copo b,deve para tirar

A

encher o copo A com água gelada
(inferior à temperatura ambiente) e mergulhar o copo B em
água quente (superior à temperatura ambiente).

45
Q

trabalho do agente externo

A

-Trabalho

46
Q

O rendimento dessa máquina é tal e esse rendimento é máximo, ao
menos que a temperatura da fonte fria seja zero,pq essa afirmação ta errada

A

O rendimento N de uma máquina de Carnot é dado pela
fórmula: N = 1 – (TF /TQ), onde TF é a temperatura da
fonte fria e TQ a temperatura da fonte quente.
Com isso, quanto menor for a diferença entre as
temperaturas TF e TQ , maior será a razão entre elas.
Portanto, o rendimento da máquina será menor. Por outro
lado, quanto maior for a diferença entre as temperaturas
TF e TQ , menor a razão entre elas, e portanto, o
rendimento será maior.

47
Q

Dois termômetros idênticos, um deles graduado na escala Celsius e o outro graduado na escala Fahrenheit, estão sendo usados simultaneamente para medir a temperatura de um mesmo sistema físico

A

a unidade de medida do termômetro graduado na escala
Celsius é 1,8 vezes maior que a da escala Fahrenheit,sendo a altura da coluna liquida igual e podendo haver valores iguais

48
Q

De acordo com a empresa que administra a ponte, no trecho sobre a Baía de Guanabara as juntas de dilatação existem a cada tantos m, com cerca de tantos cm de abertura quando a temperatura está a oC. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do material que compõe a estrutura da ponte é oC–1, a máxima temperatura que o trecho da ponte sobre a Baía de Guanabara pode atingir, sem que suas partes se comprimam umas contra as outras

A

coloca cm e m na unidade da rsposta
abertura=dilatação.x-C.coef

49
Q

Uma proposta de relé térmico consiste em duas barras de latão, uma vertical e outra horizontal, grudadas de forma perpendicular.
A montagem está inicialmente à temperatura de oC a barra horizontal toca o contato A e o sistema é articulado nos pontos E, F e G(vertical). A separação entre os contatos elétricos entre dois pontos horixontal a e b é de mm. Determine a temperatura da barra vertical para que a barra horizontal encoste no contato B.

A

como eles estão na perpendicular,faz semelhança entre
comp total da horiz=comp vertical total
e
dist p encostar na barra horizontal equivale a distancia vertical do ponto da perpendicular até a parede
depois calcula na formula com essa variação para achar variação de temperatura

50
Q

abertura do circuito pelo afastamento dos contatos em C, com M em cima e N em baixo, esse par de metais componentes de uma lâmina que provoca maior afastamento dos
contatos com o mesmo aumento de temperatura é

A

o metal de composto por M e N precisa ir para cima, portanto o metal N precisa dilatar mais que o metal M e precisa ter o coeficiente de dilatação maior que o de M. A combinação perfeita seria a do menor coeficiente M com o maior coeficiente N.

51
Q

Relógio de Pêndulo é calibrado para funcionar em uma temperatura padrão de °C, mas que está exposto numa cidade cuja temperatura média no verão é de maior °C e no inverno é de menor °C,

A

relaçõ entre l e periodo
quando maior l maior o periodo
e periodo e frequencia são inversos,logo, maior l será menor frequencia
quanto maior o l,maior também será variação de temperatura,então
atrasa no verão devido à diminuição da frequência de oscilação e adianta no inverno devido à aumento da frequência de oscilação.

52
Q

comportamento anomalo da agua
quando a agua está cheia a 4 celsius, o seu volume e sua densidade

A

” quando é aquecida, entre os intervalos de 0 e 4º C, ela sofre contração e depois começa a dilatar-se, ou seja, quando a água está em seu estado sólido, ela tem volume maior do que no estado líquido nesse intervalo de temperatura.”
qualquer variação da temperatura fará com que a agua transborde,pois as duas variação de t aumentam o seu volume
densidade;Este fenômeno se explica pelo comportamento anômalo da água, onde a mesma diminui seu volume e aumenta a sua densidade de 0ºC a 4ºC. A partir de 4ºC sabe-se que a água se comporta normalmente, ou seja, aumentando de volume diminuindo sua densidade.

53
Q

A gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Um aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento no volume da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos:
1- você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia , pois estaria comprando mais massa por litro de combustível.
2 - abastecendo com a temperatura mais baixa,você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro.
3- se a gasolina fosse vendida por kg em vez de por litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido.

A

I- Na hora mais quente, o volume aumenta e, num mesmo volume haveria menos massa — você levaria prejuízo — Falsa

II- Com temperatura mais baixa, o volume diminui e, num mesmo volume haveria mais massa — você levaria vantagem — correta

III- Correta — você estaria comprando o que realmente interessa, que é a massa.

54
Q

Um termômetro especial, de líquido dentro de
um recipiente de vidro, é constituído de um bulbo de cm3
e um tubo com secção transversal de mm2. À temperatura
de oC, o líquido preenche completamente o bulbo até a
base do tubo. À temperatura de oC, o líquido preenche
o tubo até uma altura de mm. Considere desprezíveis
os efeitos da dilatação do vidro e da pressão do gás acima
da coluna do líquido.
Podemos afirmar que o coeficiente de dilatação
volumétrica médio do líquido vale

A

volume de cm3 para m3
altura=volume.variação de t.c
secção transversal foi só belele

55
Q

Um recipiente de vidro de capacidade cm³ está completamente cheio de mercúrio, a 0⁰C. Os coeficientes de dilatação volumétrica do vidro e do mercúrio são, respectivamente,C⁻¹ e ⁰C⁻¹. Aquecendo-se o conjunto a 100⁰C, o volume de mercúrio que extravasa, em cm³,

A

volume real=volume recip+volume aparente
real=capacidade do vidro cheiro de merurio.cooef do merc
recepiente=capcidade tb.coef do vidro

56
Q

Numa sala com temperatura de °C, estão dispostos um objeto metálico e outro plástico, ambos com a mesma temperatura desse ambiente. Um indivíduo com temperatura corporal média de °C segura esses objetos, um em cada mão, simultaneamente. Neste caso, é correto afirmar que há rápida transferência de calor

A

da mão para o objeto metálico e lenta da mão para o plástico, por isso a sensação de frio maior proveniente do objeto metálico.O calor sempre flui, espontaneamente, de objetos que têm maior temperatura para objetos com menor temperatura. Neste caso, o objeto com maior temperatura são as mãos. Além disso, o metal tem uma condutibilidade térmica superior à do plástico, sendo assim o calor passa mais rapidamente da mão para a peça metálica.

57
Q

relação entre condutividade termica e calor especifico

A

calor específico = quantidade de calor necessária para variar a temperatura de determinada massa. condutividade térmica = “facilidade de transmissão”Quanto maior o calor específico, menor será a capacidade de conduzir calor

58
Q

Com as elevadas temperaturas sendo uma
constante no verão dos últimos anos, a instalação de exaustores
eólicos como os da figura tem aumentado consideravelmente. Mais
viáveis financeiramente do que os aparelhos de ar condicionado, eles
proporcionam a renovação do ar no interior de um ambiente sem
necessidade de energia elétrica. Isso ocorre em virtude do movimento
das hélices desses exaustores. Um dos fatores físicos necessários para ocorrer esse movimento e
provocar a exaustão do ar é

A

a pressão do ar quente na parte superior do ambiente,comprimindo as particulas,e assim reduzindo a temperatura

58
Q

É muito comum o amplo uso de aparelhos de ar-condicionado durante o verão intenso do Recife. Nessa cidade, uma residência possui uma parede de área m e espessura cm, separando o ambiente interior do exterior. Se a temperatura externa é de C e deseja-se manter a interna igual a C, qual será o gasto por hora de aparelho ligado, considerando-se, apenas, essa parede separadora? Dados: A condutividade térmica da parede é igual a kW (mK), e o custo da
energia elétrica em kWh é de R$ .

A

nesse caso a potencia é igual a a taxa de fluxo de calor
pot=variação em kelvin.area.constante/espessura
energia=potencia.variação de tempo
depois multiplica pelo dinheiro

59
Q

Colocou-se certa massa de água a ºC em um recipiente de alumínio de massa g que estava à temperatura de ºC. Após certo tempo, a temperatura do conjunto atingiu o equilíbrio em ºC. Considerando que a troca de calor ocorreu apenas entre a água e o recipiente, que não houve perda de calor para o ambiente e que os calores específicos do alumínio e da água sejam, respectivamente, iguais a J/(kg ⋅ ºC) e J/(kg ⋅ ºC), a quantidade de água colocada no recipiente foi

A

q=q agua+q aluminio
depois de saber a massa de agua passa para kg

60
Q

Em uma aula de laboratório de calorimetria, um aluno da Fatec precisa determinar o calor específico de um material desconhecido de massa kg. Para isso, ele usa, por 1 min, um forno elétrico que opera em V e A.
Após decorrido esse tempo, ele observa uma variação de temperatura de °C.
Considerando que o forno funciona de acordo com as características apresentadas, podemos afirmar que o calor específico determinado, em J/kg·K, foi de

A

energia=potencia.variação de tempo (60min)
P = U I
E = m c Δθ

61
Q

cubos de gelo do congelador de massa total Kg a ºC e com o calor fornecido por um ebulidor, transformou-os em água a ºC, num intervalo de tempo de s. O ebulidor foi ligado a uma fonte de tensão contínua de V. Determine o valor da resistência elétrica do ebulidor em ohms, supondo que 60% da potência elétrica dissipada no resistor seja aproveitada para a realização doé caf

A

Qgelo+Qfusão do gelo+q da agua
iguala as duas formulas
Pot = Q/t
Pot = U^2/R

62
Q

Em uma garrafa térmica, são colocados 200 g de água à temperatura de 30 ºC e uma pedra de gelo de 50 g, à temperatura de –10 ºC. Após o equilíbrio térmico,o gelo derreteu a

A

todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 7 °C.
Para que o gelo derreta completamente, partindo da temperatura inicial de -10 ºC até chegar a zero , tem-se:
Q = mcΔθ + mL
Por outro lado, a água, ao esfriar completamente até 0 ºC, pode perder:
Q = mcΔθ
reduz o calor da agua pelo do gelo
esse resultado=tf-0C.aquecer m de agua.c

63
Q

O gráfico ao lado representa a variação de temperatura ΔT, em função da quantidade de calor Q, transferidas a dois sistemas A e B, que apresentam a mesma massa cada um deles.De acordo com o gráfico, concluímos que a capacidade térmica do corpo A (CA), em relação à capacidade térmica do corpo B (CB),

A

Para começar vamos escolher uma Quantidade de Calor (Q) comum entre os Sistemas A e B.
o analisarmos o gráfico percebemos que quando A e B estão submetidos a cal recebem Variação de Temperatura (∆T) igual tantos C
C = Q/∆T

64
Q

m bom café deve ser preparado a uma temperatura pouco acima de °C. Para evitar queimaduras na boca, deve ser consumido a uma temperatura mais baixa. Uma xícara contém mL de café a uma temperatura de °C.
Considere que o calor específico e a densidade do café e do leite sejam idênticos.
Qual a quantidade de leite gelado (a uma temperatura de °C) deve ser misturada ao café para que a temperatura final do café com leite seja de °C

A

d=m/v logo m=d.v
q=d.v.c.delta t nos dois e iguala

65
Q

Uma pessoa colocou 4 pedras de gelo, de g cada uma e todas inicialmente a 0 ºC, em um copo de suco de laranja e observou que todo o gelo derreteu em minutos. Considerando o calor latente de fusão do gelo igual J/kg e desprezando as perdas de calor, a quantidade de calor absorvido pelas pedras de gelo, por unidade de tempo, foi, em média e aproximadamente, de

A

Inicialmente, calculemos a quantidade de calor necessária para derreter o gelo:
Q = m. L
(m = massa das pedrinhas de gelo, em Kg) e L =calor latente de fusão do gelo)
calcula-se a quantidade de calor absorvida por unidade de tempo
Q=J /tempo

66
Q

relação entre altitude, pressão e temperatura de ebulição

A

Quanto maior a altitude local, menor será a temperatura de ebulição da água
Quanto maior a pressão exercida na água, maior será a sua temperatura de ebulição

67
Q

relação entre calor latente,ebulição e calor

A

A quantidade de calor a ser fornecida, por unidade de massa, para manter o processo de ebulição de um líquido, é denominado calor latente de vaporização.

68
Q

diagrama de fases
fusão,solidificação,vaporização,condensação,sublimação e ressublimação
ponto triplo
ponto critico

A

“Fusão: passagem do estado sólido para o estado líquido;
Solidificação: passagem do estado líquido para o estado sólido;
Vaporização: passagem do estado líquido para o estado gasoso;
Condensação: passagem do estado gasoso para o estado líquido;
Sublimação: passagem do estado sólido para o estado gasoso;
Ressublimação: passagem do estado gasoso para o estado sólido”
-“valor da temperatura e o valor da pressão nos quais encontramos a substância no estado sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo.”
-delimita o estado físico de vapor, onde, a partir dali, não é mais possível distinguir os estados líquidos e vapor. Ou seja, é o ponto em que as substâncias se transformam em gás

69
Q

Quando um patinador desliza sobre o gelo, o seu deslizamento é facilitado, sendo o atrito diminuído, porque parte do gelo se transforma em água. Se o gelo se encontra a uma temperatura inferior a 0 °C isso ocorre porque

A

o aumento da pressão sobre o gelo diminui a temperatura de fusão.
O gelo derrete devido a força de atrito. Ao atritar duas superfícies (no caso: gelo e lâmina do patins) é produzido calor, aumenta então a temperatura do gelo, assim diminuindo a temperatura da fusão.

70
Q

Em Criciúma (SC), uma mina de carvão tem m de profundidade. Coloca-se no fundo da mina um recipiente aberto com água a ferver.

O que acontece com a água nessa situação?

A

gua entra em ebulição a uma temperatura superior a 100°C devido à influência da pressão atmosférica na profundidade da mina de carvão.
A temperatura de ebulição de um líquido é afetada pela pressão atmosférica. À medida que a pressão aumenta, a temperatura de ebulição do líquido também aumenta. Isso ocorre porque a pressão atmosférica exerce uma força sobre a superfície do líquido, dificultando a formação de bolhas de vapor. Portanto, é necessário fornecer mais energia (aumentar a temperatura) para que o líquido comece a ferver.A pressão atmosférica aumenta com a profundidade, pois há mais ar acima do local, exercendo pressão sobre ele. Portanto, no fundo da mina, a pressão atmosférica é maior do que na superfície.Isso ocorre porque a pressão atmosférica mais elevada exige que a água atinja uma temperatura mais alta para que as moléculas de água possam vencer a pressão e começar a evaporar.

71
Q

Conforme indica a figura acima, uma bolha de hélio sofre um deslocamento vertical na água, do ponto A até o ponto B, onde AB = m. Sabendo que a razão (vB / vA) entre os volumes é dobro da razão (TB/TA) entre as temperaturas. Qual a pressão, em pascal, no ponto B?considera massa da agua kg/m3 e g=10m/s2

A

fazer relação entre pvt
pa=dgh+pb

72
Q

energia cinetica das moleculas de um gas ideal

A

permanece constante

73
Q

em uma transformação isocorica ,o trabalho

A

zero,o gás mantém um volume V constante durante todo o processo (ΔV = 0), ou seja, ele não expande e nem é comprimido. Como vimos, se o volume do gás não varia, podemos afirmar que nenhum trabalho foi realizado (τ = 0).

74
Q

ar resfriado ou aquecido

A

resfriado=ar perde energa e muda a temperatura
aquecido=ar ganha energia e muda temperatura
os dois sao sensiveis

75
Q

rendimento com 2 temperaturas de uma maquina

A

n=1-menor temperatura;maior temperatura