Ex. 33 - alternativa A
Ex. 39 - a) abaixo de 31ºC = a pressão aumenta até começar a condensação
b) acima de 31º C = a pressão aumenta mas nunca acontece a condensação
Ex. 41 - alternativa B ( o botijão esfria ao liberar o gás )
Ex. 44 - alternativa B ( com grande umidade no ar, é difícil a evaporação )
Ex. 45 - alternativa D ( a evaporação é maior nos oceanos, pois lá tem mais água)
Ex. 48 - alternativa C ( quanto maior a altitude, menor a temperatura de ebulição)
Ex. 50 - alternativa B ( a panela de pressão foi construída para elevar a temperatura de ebulição)
Ex. 51 - alternativa E ( o que importa para o cozimento é a temperatura e não o quanto se evapora de agua)
Ex. 52 - a) sublimação (sólido para gasoso)
b) 40º C
c) (20 min - 10 min) = 10min
Ex. 53 - alternativa D
Ex. 57 - Lo = 1,0 m ; To = 20ºC ; Tf = 120ºC ; α = 0,000022
a) ∆L = Lo. α . ∆T ; ∆L = 1 . 0,000022 . (120 – 20) = 0,0022 m
a) ∆L = Lo. α . ∆T ; ∆L = 1 . 0,000022 . (120 – 20) = 0,0022 m
b) Lf = Lo. ∆L = 1+0,0022 m = 1,0022m
Ex.60 - Alternativa C
∆L = Lo. α . ∆T ; ∆L = 0,04m ; Lo = 20 m ; ∆T = 100 ºC
Ex.60 - Alternativa C
∆L = Lo. α . ∆T ; ∆L = 0,04m ; Lo = 20 m ; ∆T = 100 ºC
α = ∆L/(Lo . ∆T) = 0,04 /(20.100) = 0,04/2000 = 0,00002 ºC-1
Ex. 66 -
a)So = π . Ro² = 3,14 . 0,5² = 0,785 cm² ; β = 0,000024 ; ∆T = (330-30) = 300ºC∆S = So. β . ∆T ; ∆S = 0,785. 0,000024 .300 =0,005652 cm²Sf = So + ∆S = 0,785 + 0,005652 = 0,790652 cm²
a)So = π . Ro² = 3,14 . 0,5² = 0,785 cm² ; β = 0,000024 ; ∆T = (330-30) = 300ºC∆S = So. β . ∆T ; ∆S = 0,785. 0,000024 .300 =0,005652 cm²Sf = So + ∆S = 0,785 + 0,005652 = 0,790652 cm²
Sf = π . R²; 0,790652 = 3,14 . R² è R = 0,5017967 cm
o diâmetro é duas vezes o raio, portanto d = 1,0035935 cm, subtraindo o diâmetro inicial temos ∆d = df – do = 1,0035935 – 1,0000000 =0,0035935 cm
b) Não
Ex.69 - Alternativa C (Esquentar a porca)
Ex. 71 -
Ex.69 - Alternativa C (Esquentar a porca)
Ex. 71 -
Vo = So . altura = 250 . 20 = 5000 cm³
∆T = (275 – 25) = 250ºC
γ = 3 . α = 3 . 0,000024 = 0,000072a) ∆V = Vo . γ . ∆T; ∆V = 5000 . 0,000072 . 250 = 90 cm³b) Vf = Vo + ∆V ; Vf = 5000 + 90 = 5090 cm³
Ex. 75 -
Vo = 50 litros; ∆T = (30 – 10) = 20ºC ; γ = 0,0011; custo da gasolina R$ 1,10 o litro
O volume que extravasou, pode ser calculado por:
∆V = Vo . γ . ∆T; ∆V = 50 . 0,0011 . 20 = 1,1 litroComo cada litro custa R$ 1,10, o custo total do desperdício será 1,1 x R$ 1,10 = R$ 1,21
Ex. 77 -
Vo = 50 litros; ∆T = (30 – 20) = 10ºC ; γg = 0,0012; γt = 3. α = 3 . 0,000018 = 0,000054
Vext = ? ; Vext = ∆Vg - ∆Vt
Vext = Vo . γg . ∆T – Vo . γt . ∆T; Vext = Vo . ∆T . (γg – γt)
Vext = 50 . 10 . (0,0012 – 0,000054) = 0,573 litros
Ex. 81 - Como a temperatura estava acima de 4ºC ela ocupava um volume menor que o volume da água a 0ºC, isto é, o volume a 4ºC é menor que o volume a 0ºC
Ex. 83 - Po = 100000; To = 27ºC + 273 = 300 K; Pmax = 300000 ; Tmax = ?
Po/To = Pmax/Tmax; 100000/300 = 300000/Tmax; Tmax = 900 K; Tmax = 900 - 273 = 627ºC
Ex. 85 - V é constante; To = 30ºC +273 = 303 K; Po = 2 atm; Tf = 60ºC + 273 = 333K
a) Po/To = Pf/Tf ; 2/303 = Pf/333 ; Pf = 2,2 atm
b) confirmar em sala
Ex. 87 - Vo = 2,0 litros ; To = 27ºC+273 = 300K; P é constante; Vf = 3,0 litros
a) Vo/To = Vf/Tf; 2/300 = 3/Tf ; Tf = 450 K ; Tf = 450 - 273 = 177ºC
b) confirmar em sala
Ex. 90 - Vi = 0,002 m³; Pi = 200000 ; P é constante; Vf = 0,005 m³
a) confirmar em sala
b) Vi/Ti = Vf/Tf; Tf/Ti = Vf/Vi = 0,005/0,002 = 2,5
Ex. 91 - Va/Ta = Vb/Tb; Va/360 = 60/540; Va = 40 litros
Ex. 93 - Alternativa A, pois (p.V tem que ser constante)
Ex. 99
Ex. 81 - Como a temperatura estava acima de 4ºC ela ocupava um volume menor que o volume da água a 0ºC, isto é, o volume a 4ºC é menor que o volume a 0ºC
Ex. 83 - Po = 100000; To = 27ºC + 273 = 300 K; Pmax = 300000 ; Tmax = ?
Po/To = Pmax/Tmax; 100000/300 = 300000/Tmax; Tmax = 900 K; Tmax = 900 - 273 = 627ºC
Ex. 85 - V é constante; To = 30ºC +273 = 303 K; Po = 2 atm; Tf = 60ºC + 273 = 333K
a) Po/To = Pf/Tf ; 2/303 = Pf/333 ; Pf = 2,2 atm
b) confirmar em sala
Ex. 87 - Vo = 2,0 litros ; To = 27ºC+273 = 300K; P é constante; Vf = 3,0 litros
a) Vo/To = Vf/Tf; 2/300 = 3/Tf ; Tf = 450 K ; Tf = 450 - 273 = 177ºC
b) confirmar em sala
Ex. 90 - Vi = 0,002 m³; Pi = 200000 ; P é constante; Vf = 0,005 m³
a) confirmar em sala
b) Vi/Ti = Vf/Tf; Tf/Ti = Vf/Vi = 0,005/0,002 = 2,5
Ex. 91 - Va/Ta = Vb/Tb; Va/360 = 60/540; Va = 40 litros
Ex. 93 - Alternativa A, pois (p.V tem que ser constante)
Ex. 99
a) Inicialmente: as variáveis de estado são (Po, Vo, To)
Transformação I : transformação isobárica, portanto P1 = Po e T1 = 2.To
Pó.Vo/To = P1.V1/T1, temos que: V1 = 2.Vo, ou seja, as variáveis do estado I: (Po, 2Vo, 2To)
Transformação II : transformação isocórica, portanto V2 = V1 = 2Vo e T2 = To
P1.V1/T1 = P2.V2/T2, temos que P2 = P1/2 = Po/2, ous seja, as variáveis do estado II são:
(Po/2, 2Vo, To)
Transformação III : transformação isotérmica, portanto T3 = T2 = To e P3 = Po
P3.V3/T3 = P2.V2/T2, temos que V3 = Vo, ou seja, as variáveis do estado III são: (Po, Vo, To)
b) confirmar em sala
Nenhum comentário:
Postar um comentário