APOSTILA DE CALORIMETRIA E ÓPTICA | 9º ANO

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APOSTILA DE CALORIMETRIA E ÓPTICA | 9º ANO
1- (UNI-RIO) Um pesquisador, ao realizar a leitura da
temperatura de um determinado sistema, obteve o valor –
450. Considerando as escalas usuais (Celsius, Fahrenheit e
Kelvin), podemos afirmar que o termômetro utilizado
certamente não poderia estar graduado:
a) apenas na escala Celsius
b) apenas na escala Fahrenheit
c) apenas na escala Kelvin
d) nas escalas Celsius e Kelvin
e) nas escalas Fahrenheit e Kelvin
2- (UFSM) Quando se está ao nível do mar, observa-se
que a água ferve a uma temperatura de 100 °C. Subindo
uma montanha de 1 000 m de altitude, observa-se que:
a) a água ferve numa temperatura maior, pois seu calor
específico aumenta;
b) a água ferve numa temperatura maior, pois a pressão
atmosférica é maior;
c) a água ferve numa temperatura menor, pois a pressão
atmosférica é menor;
d) a água ferve na mesma temperatura de 100 °C,
independente da pressão atmosférica;
e) a água não consegue ferver nessa altitude.
3- Os alimentos industrializados trazem obrigatoriamente
uma tabela chamada de tabela nutricional. Observe o
quadro abaixo.
5- (UFRN) Um copo de água está à temperatura ambiente
de 30 0C. Joana coloca cubos de gelo dentro da água.
A análise dessa situação permite afirmar que a temperatura
da água irá diminuir por que:
a) o gelo irá transferir frio para a água
b) a água irá transferir calor para o gelo
c) o gelo irá transferir frio para o meio ambiente
d) a água irá transferir calor para o meio ambiente
e) o gelo recebe frio.
Como se chama o processo de derretimento do gelo?
Caracterize-o.
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6- (UNEB-BA) Um bloco de gelo de 200 g encontra-se a –
20 0C. Se o calor específico do gelo é 0,5 cal/g 0C, o calor
latente de fusão do gelo é 80 cal/g e o calor específico da
água é 1 cal/g 0C, a quantidade de calor necessária para
que o bloco de gelo atinja a temperatura de 10 °C, sob
pressão normal, é:
a) 10 kcal;
d) 40 kcal;
b) 20 kcal;
e) 50 kcal.
c) 30 kcal;
7- (USC-SP) Um objeto está colocado sobre uma mesa que
está ao ar livre. O mesmo está sendo iluminado apenas
pela luz do Sol. Observamos que ele tem cor azul, porque
ele:
a) irradia luz azul
d) difrata luz azul
b) absorve luz azul
e) refrata luz azul
c) reflete luz azul
8- (PUCC-SP) O motorista de um carro olha no espelho
retrovisor interno e vê o passageiro do banco traseiro. Se o
passageiro olhar para o mesmo espelho verá o motorista.
Esse fato se explica pelo:
a) princípio de independência dos raios luminosos;
b) fenômeno de refração que ocorre na superfície do
espelho;
c) fenômeno de absorção que ocorre na superfície do
espelho;
d) princípio de propagação retilínea dos raios luminosos;
e) princípio da reversibilidade dos raios luminosos.
Transforme o valor energético equivalente a uma porção de
100 g em:
a) cal________ b) J_______
c) KJ________
4- (Fuvest-SP) Admita que o Sol subitamente “morresse”,
ou seja, sua luz deixasse de ser emitida. 24 horas após este
evento, um eventual sobrevivente, olhando para o céu, sem
nuvens, veria:
a) a Lua e as estrelas.
b) somente a Lua.
c) uma completa escuridão.
d) somente as estrelas.
e) somente os planetas do sistema solar.
9-(PUC-MG) Para que você possa ver uma caixa colocada
sobre uma mesa, é necessário:
a) somente que sinais nervosos assem dos olhos até o seu
cérebro.
b) raios irem dos seus olhos até a caixa.
c) a caixa estar iluminada, bastando assim para que possa
vê-la.
d) que os olhos emitam raios que retornem ao cérebro,
trazendo a informação da imagem.
e) que a luz do ambiente, reflita na caixa, chegue até seus
olhos e seja transmitida por impulsos nervosos até o
cérebro.
10- (FGV-2006) O professor pede aos grupos de estudo
que apresentem à classe suas principais conclusões sobre
os fundamentos para o desenvolvimento do estudo da
Óptica Geométrica.
GRUPO I - Os feixes de luz podem apresentar-se em raios
paralelos, convergentes ou divergentes.
GRUPO II - Os fenômenos de reflexão, refração e
absorção ocorrem isoladamente e nunca simultaneamente.
GRUPO III - Enquanto num corpo pintado de preto fosco
predomina a absorção, em um corpo pintado de branco
predomina a difusão.
GRUPO IV - Os raios luminosos se propagam em linha
reta nos meios homogêneos e transparentes.
São corretas as conclusões dos grupos
a) I e III, apenas.
d) II, III e IV, apenas.
b) II e IV, apenas.
e) I, II, III e IV.
c) I, III e IV, apenas.
11-(Unesp) Um lápis encontra-se na frente de um pequeno
espelho plano E, como mostra a figura. O lápis e a imagem
estão corretamente representados na alternativa:
16- A água do mar junto à praia não acompanha,
rapidamente, a variação da temperatura que pode ocorrer
na atmosfera. Isso acontece por que:
a) o volume da água do mar é muito grande;
b) o calor específico da água é grande;
c) o calor latente da água é grande;
d) o calor sensível da água é grande;
e) a capacidade térmica da água é grande.
17- Uma fonte térmica de potência constante 50 cal/min
para uma amostra de 100 g de uma substância. O gráfico
fornece a temperatura em função do tempo de aquecimento
desse corpo. Qual o valor do calor específico dessa
substância?

(0C)
50
10
0
20
t (min)
18- Dois termômetros, um graduado na escala Celsius e o
outro na escala Fahrenheit, são mergulhados num líquido.
A leitura em Fahrenheit supera em 100 unidades a leitura
em Celsius. Qual era a temperatura desse líquido?
Caracterize a imagem conjugada por esse espelho.
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12- É possível um corpo receber calor e não ter sua
temperatura elevada?
13- Quanto de calor (energia) deve-se fornecer a um bloco
de gelo de 300g de massa, a 0 0C, sob pressão normal, para
fundi-lo totalmente? Dado: calor latente do gelo = 80 cal/g.
a) 25 Kcal.
d) 24 Kcal.
b) 30 Kcal.
e) 20 Kcal.
c) 12 Kcal.
14- (Vunesp-SP) Um bloco de 600 g de prata, inicialmente
a 20 0C, é aquecido até 70 0C e recebe 1680 calorias.
Determine:
a) a capacidade térmica desse bloco de prata;
b) o calor específico da prata.
15- É preciso abaixar de 3 0C a temperatura da água do
caldeirão, para que o nosso amigo possa tomar banho
confortavelmente. Para que isso aconteça, quanto calor
deve ser retirado da água? O caldeirão contém 10.000 g de
água e o calor específico da água é 1,0 cal/g 0C.
a) 20 kcal
d) 30 kcal
b) 10 kcal
e) n.d.a.
c) 50 kcal
19- Assinale a alternativa que define corretamente calor.
a) Trata-se de um sinônimo de temperatura em um sistema
b) É uma forma de energia contida nos sistemas
c) É uma energia em trânsito, de um sistema a outro, devido à
diferença de temperatura entre eles.
d) É uma forma de energia superabundante nos corpos quentes
e) É uma energia em trânsito do corpo mais frio para o corpo
mais quente
20- Quando dois corpos de materiais diferentes estão em
equilíbrio térmico, isolados do meio ambiente.
a) o mais quente é o que possui menor massa
b) apesar do contato, suas temperaturas não variam.
c) o mais quente fornece calor ao mais frio
d) o mais frio fornece calor ao mais quente
e) suas temperaturas dependem de suas densidades
21- Considerem-se as unidades caloria e joule. É correto
afirmar:
a) A caloria e o joule não podem ser comparados, porque a
caloria é unidade de quantidade de calor e o joule é
unidade de energia.
b) O joule é maior que a caloria
c) A caloria e o joule são iguais
d) A caloria é maior do que o joule.
22- Um corpo de massa 50 g recebe 300 cal e sua
temperatura sobe de – 10 0C até 20 0C. Determine a
capacidade térmica do corpo e o calor específico da
substância que o constitui.
a) 6 cal/0C e 0,2 cal/g0C.
b) 8 cal/0C e 0,4 cal/g0C.
c) 10 cal/0C e 0,2 cal/g0C.
d) 12 cal/0C e 0,4 cal/g0C.
e) 14 cal/0C e 0,6 cal/g0C.
23- Um quilograma de glicerina, de calor específico 0,6
cal/g0C, inicialmente a – 30 0C, recebe 12 000 cal de uma
fonte. Determine a temperatura final da glicerina:
a) 5 0C.
d) 9 0C.
0
b) 6 C.
e) - 10 0C.
0
c) 8 C.
24- Num dia ensolarado, a água do mar não se aquece tão
rapidamente quanto a areia de uma praia. Isso acontece por
que:
a) o calor específico da água é bem maior que o da areia.
b) a capacidade térmica da água é pequena.
c) o calor latente da água é pequeno.
d) o volume de água é muito grande.
e) o calor específico da areia é maior que o da água.
25-(UFRJ) Um corpo de massa 1000 gramas em contato com
uma fonte de fluxo constante na taxa de 20 cal /s tem sua
temperatura variada conforme o gráfico. O calor específico da
substância que constitui o corpo em cal/g.0C é de:
T( 0C )
28
8
0
10
t (min)
a) 0,4
b) 0,5
c) 0,6
d) 0,7
e) 0,8
26- Uma pessoa fotografar um objeto cuja altura é 2 m e,
para isso, ela dispõe de uma câmera fotográfica de 3,5 cm
de profundidade (distância da lente ao filme) e que permite
uma imagem de 2,5 cm de altura (no filme). A mínima
distância em que ela deve ficar é:
a) 2,8 m
d) 3,5 m.
b) 2,5 m.
e) 2 m.
c) 1,8 m.
27- Uma foto de um casal é tirada entre dois espelhos
planos verticais que formam um ângulo de 60 0 entre si. A
quantidade de indivíduos que aparecerão na chapa é:
a) 2
d) 12
b) 4
e) 20
c) 10
28- Um laboratório fotográfico usa luz monocromática
vermelha para revelação e cópia de filmes. Um objeto que,
sob luz banca, se apresenta na cor verde pura, dentro desse
laboratório será visto na cor:
a) branca.
d) vermelha.
b) preta.
e) violeta.
c) verde.
29- Um estudante, querendo determinar a altura de um
prédio, mediu durante o dia, simultaneamente, sua própria
sombra e a do prédio, anotando respectivamente 50 cm e
20 m. A altura encontrada, sabendo-se que o estudante tem
1,50 m:
a) 60 m
d) 30 m
b) 50 m
e) n.d.a.
c) 40 m
30- Suponha que exista outro universo no qual há um
planeta parecido com o nosso, com a diferença de que a
luz visível que o ilumina é monocromática. Um fenômeno
ótico causado por esta luz, que não seria observado neste
planeta, seria:
a) a refração
d) o arco-íris
b) a reflexão
e) a sombra
c) a difração
31- Sob a luz solar, a grama de um jardim é verde, por
que:
a) absorve acentuadamente a luz verde do espectro solar
b) difunde acentuadamente o verde do espectro solar
c) a vista apresenta grande sensibilidade em relação ao
verde ao roxo
d) todas as cores do espectro solar são difundidas, exceto o
verde
e) o espectro solar é predominantemente verde
32- Um grupo de escoteiros deseja construir um
acampamento em torno de uma árvore. Por segurança, eles
devem colocar as barracas a uma distância tal da árvore
que, se esta cair, não venha a atingi-los. Aproveitando o
dia ensolarado, eles mediram, ao mesmo tempo, os
comprimentos das sombras da árvore e de um deles, que
tem 1,5 m de altura; os valores encontrados foram 6,0 m e
1,8 m respectivamente. A distância mínima de cada
barraca à árvore deve ser de:
a) 6,0 m
d) 3,0 m
b) 5,0 m
e) n.d.a.
c) 4,0 m
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