ATIVIDADES PARA DESENVOLVER AS HABILIDADES DO CONTEÚDO NÚCLEO: FÍSICA DO CALOR CONTEÚDO: CALORIMETRIA DISCIPLINA: FÍSICA PROFESSOR: JONAS BAKALARCZYK TURMA: 2º ANO ENSIMO MÉDIO “Lembre-se que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. É o seu bem mais precioso.Explore; viaje; descubra. Conheça.” Albert Einstein 1 – (FMU) A temperatura durante a mudança de estado, para uma dada substância, a) é sempre maior que zero b) é sempre menor que zero c) varia conforme o estado de agregação da substância d) é sempre constante à mesma pressão e) varia independentemente do estado de agregação da substância 2 – (UFRN) Um copo de água está à temperatura ambiente de 30°C. 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. 3 – Um material possui calor específico de c = 0,008 (cal / g . 0C ) Para aquecer 1 kg desta substância de 10 0C a 60 0C, precisa-se uma quantidade de calor necessária igual a: a) 300 cal b) 200 cal c) 400 cal.. d) 450 cal. e) 4000 cal 4 – (PUC-PR) Um calorímetro contém 500 g de água a uma temperatura de 20°C. Despreze o calor recebido pelo calorímetro. Fornecendo-se à água uma quantidade de calor de 20.000 cal, obtêm-se no calorímetro: Dados: cH2O = 1 cal/g°C LH2O = 540 cal/g a) 400 g de água a 100°C e 100 g de vapor de água a 100°C. b) 300 g de água a 100°C e 200 g de vapor de água a 120°C. c) 500 g de água a 40°C. d) 500 g de água a 60°C. e) 500 g de água a 80°C. 5 – (PUC-RS) Podemos caracterizar uma escala absoluta de temperatura quando a) dividimos a escala em 100 partes iguais. b) associamos o zero da escala ao estado de energia cinética mínima das partículas de um sistema. c) associamos o zero da escala ao estado de energia cinética máxima das partículas de um sistema. d) associamos o zero da escala ao ponto de fusão do gelo. e) associamos o valor 100 da escala ao ponto de ebulição da água. 6 – (PUC-RS) Uma piscina contém 20.000 litros de água. Sua variação de temperatura durante a noite é de – 5° C. Sabendo que o calor específico da água é de 1cal/g ° C, a energia, em kcal, perdida pela água ao longo da noite, em módulo, é a) 1.104 b) 1.105 c) 2.103 d) 9.103 e) 9.107 7 – (Unicamp-SP) Em um aquário de 10 litros, competamente cheio de água, encontra-se um pequeno aquecedor de 60 W. Sabendo que o calor específico da água é igual a 1,0 cal/g.°C, que 1,0 cal = 4,0 joules e que em 25 minutos a temperatura da água aumentou em 2,0°C, pergunta-se : Que quantidade de energia foi absorvida pela água ? a) b) c) d) e) . 2000 cal 22.000 cal 25.000 cal 200.000 cal 20.000 cal 8 – (PUC-MG) O gráfico a seguir mostra o aquecimento de um recipiente de alumínio (c=0,20 cal/g°C), de massa 600g, que contém um determinado líquido em equilíbrio térmico. nesse caso, é CORRETO dizer que a capacidade térmica do líquido, em cal/°C, é igual a: a) 60 b) 70 c) 80 d) 90 e) 100 9 – ((Ufmg 95) O gráfico a seguir mostra como variam as temperaturas de dois corpos, A e B, cada um de massa igual a 100g, em função da quantidade de calor absorvida por eles. Os calores específicos dos corpos A(cÛ) e B(c½) são respectivamente, a) cÛ = 0,10cal/g°C e c½ = 0,30cal/g°C b) cÛ = 0,067cal/g°C e c½ = 0,20cal/g°C c) cÛ = 0,20cal/g°C e c½ = 0,60cal/g°C d) cÛ = 10cal/g°C e c½ = 30cal/g°C e) cÛ = 5,0cal/g°C e c½ = 1,7cal/g°C 10 – (UERJ) Uma bolinha de aço a 120º C é colocada sobre um pequeno cubo de gelo a 0º C. Em escala linear, o gráfico que melhor representa a variação, no tempo, das temperaturas da bolinha de aço e do cubo de gelo, até alcançarem um estado de equilíbrio, é: 11- Para derreter uma barra de um material w de 1kg é necessário aquecê-lo até a temperatura de 1000°C. Sendo a temperatura do ambiente no momento analisado 20°C e o calor específico de w=4,3J/kg.°C, qual a quantidade de calor necessária para derreter a barra? 12- Qual a quantidade de calor absorvida para que 1L d'água congelado e à -20°C vaporize e chegue a temperatura de 130°C. Dados: Calor latente de fusão da água: L=80cal/g Calor latente de vaporização da água: L=540cal/g Calor específico do gelo: c=0,5cal/g.°C Calor específico da água: c=1cal/g.°C Calor específico da água: c=0,48cal/g.°C Trocas de calor 13- Um bloco de uma material desconhecido e de massa 1kg encontra-se à temperatura de 80°C, ao ser encostado em outro bloco do mesmo material, de massa 500g e que está em temperatura ambiente (20°C). Qual a temperatura que os dois alcançam em contato? Considere que os blocos estejam em um calorímetro. 14- Em uma cozinha, uma chaleira com 1L de água ferve. Para que ela pare, são adicionados 500mL de água à 10°C. Qual a temperatura do equilíbrio do sistema? Qualquer quantidade de água que esteja fervendo encontra-se à temperatura de 100°C, se a temperatura for superior a esta, não haverá água líquida, apenas vapor. 15- (Fgv) Um suco de laranja foi preparado em uma jarra, adicionando-se a 250 mL de suco de laranja a 20°C, 50 g de gelo fundente. Estabelecido o equilíbrio térmico, a temperatura do suco gelado era, em °C, aproximadamente, Dados: calor específico da água = 1 cal/g°C calor específico do suco de laranja = 1 cal/g°C densidade do suco de laranja = 1 × 10¤ g/L calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g a) 0,5. b) 1,2. c) 1,7. d) 2,4. e) 3,3. 16- Qual a temperatura de equilíbrio entre uma bloco de alumínio de 200g à 20°C mergulhado em um litro de água à 80°C? Dados calor específico: água=1cal/g°C e alumínio = 0,219cal/g°C. 1-d 2-c 3-c 4-d 5-b 6-a 7-e 8-c 9-c 10-d 11- 1006,45 cal 12- 744,4 kcal 13 – 60º C 14- 70º C 15- E 16- 58,77º C