termodinâmica

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Termodinâmica 1) (UFBA) Para aquecer lentamente o gás contido em um recipiente provido de êmbolo móvel, utiliza-se o sistema de banho-maria, conforme a figura abaixo. Considerando-se que os pesos são mantidos sobre o êmbolo,o gás,ao expandir- se: (01) desloca o êmbolo com velocidade constante. (02) sofre acréscimo de energia interna. (04) mantém sua pressão constante. (08) tem seu estado termodinâmico descrito exclusivamente pela temperatura. (16) converte integralmente em trabalho o calor recebido da fonte térmica. Dê como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas. 2) (Unesp-SP) Um pistão com êmbolo móvel contém 2 mol de O 2 e recebe 581 J de calor. O gás sofre uma expansão isobárica na qual seu volume aumentou de 1,66 L, a uma pressão constante de 10 5 N/m 2 . Considerando que nessas condições o gás se comporta como gás ideal, utilize R = 8,3 J/mol · K e calcule: a) a variação de energia interna do gás; b) a variação de temperatura do gás. 3) O diagrama pressão X volume a seguir mostra uma transformação isotérmica sofrida por 1 mol de gás perfeito. A área destacada mede: a) a variação de pressão do gás; b) a variação de energia interna do gás; c) o trabalho realizado pelo gás; d) o calor cedido pelo gás; e) o calor específico do gás medido à temperatura constante. 4)(Covest-2007) Um mol de um gás ideal, inicialmente à temperatura de 300 K, é submetido ao processo termodinâmico ABC mostrado no diagrama V versus T. Determine o trabalho realizado pelo gás, em calorias. Considere R = 2,0 cal/mol.K. a) 1400 cal b) 1500 cal c) 1600 cal d) 1200 cal e) 1300 cal Exercícios de Física Adelmario Silva

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Page 1: Termodinâmica

Termodinâmica

1) (UFBA) Para aquecer lentamente o gás contido em um recipiente provido de êmbolo móvel, utiliza-se o sistema de banho-maria, conforme a figura abaixo.

Considerando-se que os pesos são mantidos sobre o êmbolo,o gás,ao expandir-se: (01) desloca o êmbolo com velocidade constante. (02) sofre acréscimo de energia interna. (04) mantém sua pressão constante. (08) tem seu estado termodinâmico descrito exclusivamente pela temperatura. (16) converte integralmente em trabalho o calor recebido da fonte térmica. Dê como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas. 2) (Unesp-SP) Um pistão com êmbolo móvel contém 2 mol de O2 e recebe 581 J de calor. O gás sofre uma expansão isobárica na qual seu volume aumentou de 1,66 L, a uma pressão constante de 105 N/m2. Considerando que nessas condições o gás se comporta como gás ideal, utilize R = 8,3 J/mol · K e calcule: a) a variação de energia interna do gás; b) a variação de temperatura do gás. 3) O diagrama pressão X volume a seguir mostra uma transformação isotérmica sofrida por 1 mol de gás perfeito.

A área destacada mede: a) a variação de pressão do gás; b) a variação de energia interna do gás; c) o trabalho realizado pelo gás; d) o calor cedido pelo gás; e) o calor específico do gás medido à temperatura constante. 4)(Covest-2007) Um mol de um gás ideal, inicialmente à temperatura de 300 K, é submetido ao processo termodinâmico ABC mostrado no diagrama V versus T. Determine o trabalho realizado pelo gás, em calorias. Considere R = 2,0 cal/mol.K. a) 1400 cal b) 1500 cal c) 1600 cal d) 1200 cal e) 1300 cal

Exercícios de Física Adelmario Silva

Page 2: Termodinâmica

5)(UFPI) Um mol de um gás ideal é aquecido, a pressão constante, passando da temperatura Ti = 300 K para a temperatura Tf = 350 K. O trabalho realizado pelo gás durante esse processo é aproximadamente (o valor da constante universal dos gases é R=8,31 J/(mol.K)) igual a: a) 104 J b) 208 J c) 312 J d) 416 J e) 520 J 6)(UFMG) Uma dada massa de um gás perfeito recebe 120 J de calor e sofre uma transformação isobárica, sob a pressão de 40 N/m2, conforme gráfico. Determine a variação da energia interna do gás, em joules, ao evoluir do estado inicial A até o estado final B.

7)(UFPE) No ciclo mostrado no diagrama pV da figura abaixo, a transformação AB é isobárica, BC é isovolumétrica e CA é adiabática. Sabe-se que o trabalho realizado sobre o gás na compressão adiabática é igual a WCA = -150 J. Determine a quantidade de calor total Qtot absorvido pelo gás durante um ciclo, em joules.

8)(UNICAMP-SP) Um mol de gás ideal sofre transformação A→B→C indicada no diafragma pressão x volume da figura a seguir. a) qual é a temperatura do gás no estado A? b) qual é o trabalho realizado pelo gás na expansão A→B? c) qual é a temperatura pelo gás no estado C? Dado: R (constante dos gases) = 0,082 atm.l/mol K ou 8,3J/mol K

Page 3: Termodinâmica

9)(U. F. Lavras – MG) O diagrama P x V indicado abaixo mostra o ciclo hipotético de transformações reversíveis a que foi submetida uma quantidade de gás ideal . O calor envolvido na transformação AB foi de 9,8.105 J e na transformação CA , - 10,4. 105 J . A quantidade de calor envolvida na transformação BC , em 104J é ?

10)(Fuvest-SP) O diagrama pV da figura refere-se a um gás ideal passando por uma transformação cíclica através de um sistema cilindro–pistão. a) Qual é o trabalho realizado pelo gás no processo AB? E no ciclo ABCDA? b) Em que ponto do ciclo a temperatura do gás é menor?

11)(ITA-SP/2009) Três processos compõem o ciclo termodinâmico ABCA mostrado no diagrama P × V da figura. O processo AB ocorre a temperatura constante. O processo BC ocorre a volume constante com decréscimo de 40 J de energia interna e, no processo CA, adiabático, um trabalho de 40 J é efetuado sobre o sistema. Sabendo-se também que em um ciclo completo o trabalho total realizado pelo sistema é de 30 J, calcule a quantidade de calor trocado durante o processo AB.

12)(Faap-SP) O diagrama representa o ciclo percorrido por 2 mols de gás perfeito. Sabendo que no estado A a temperatura é 27 °C, qual é o trabalho realizado pelo gás no ciclo? Dado: constante universal dos gases perfeitos: R = 8 J/mol K.

G A B A R I T O

1) 07 2) a) 415 J b) 10 K ou 10ºC 3) C 4) D 5) D 6) 80 J 7) 90 J 8) a) 293 K b) 600 J c) 293 K 9) 36 10) a) 1 J b) D 11) 70 J 12) 4800 J