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Revisão Termodinâmica e Transformações Gasosas

Total questions: 34

Worksheet time: 3hrs 50mins

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1.

O que estuda a termodinâmica?

a)

A temperatura.

b)

Trocas de energia entre um determinado corpo e o meio à sua volta.

c)

Termómetros e escalas de temperaturas.

d)

Frio e Quente.

2.

Como é constituído um sistema termodinâmico?

a)

Corpo

b)

Fronteira

c)

Vizinhança

d)

Termómetro

3.

Como se designa um processo termodinâmico a temperatura constante?

a)

Isocórico

b)

Adiabático

c)

Isotérmico

d)

Isobárico

4.

Dois corpos a temperaturas diferentes são postos em contacto, ocorre transferência de energia sob a forma de calor,....

a)

Do corpo a menor temperatura para o de maior temperatura.

b)

Simultânea entre os dois corpos.

c)

Do corpo a menor temperatura para o de maior temperatura.

d)

Até os dois corpos ficarem à mesma temperatura, equilíbrio térmico.

5.

Dado que a temperatura é uma medida da energia cinética média das partículas de um corpo. O zero absoluto é a temperatura para a qual não haveria qualquer agitação das moléculas constituintes de um dado corpo.

Qual é a escala da temperatura absoluta?

a)

Celcius

b)

Kelvin

c)

Fahrenheit

d)

Todas as respostas estão corretas.

6.

A primeira Lei da Termodinâmica é uma forma de expressar a

a)

Lei dos Gases Ideais.

b)

Lei da Entropia.

c)

Lei da Conservação da Temperatura.

d)

Lei da Conservação da Energia.

7.

A primeira lei da termodinâmica nada mais é que o princípio da conservação de energia, que, apesar de ser estudado para os gases, pode ser aplicado em quaisquer processos em que a energia de um sistema é trocada com o meio externo na forma de calor e trabalho.

Observe a seguinte situação:

Um sistema termodinâmico realiza um trabalho de 80kcal quando recebe 60kcal de calor. Nesse processo, a variação de energia interna desse sistema é de:

a)

–10kcal

b)

zero

c)

10kcal

d)

–20kcal

8.

Analise as seguintes afirmativas a respeito dos tipos de transformações ou mudanças de estado de um gás.

I – em uma transformação isocórica o volume do gás permanece constante.

II – em uma transformação isobárica a pressão do gás permanece constante.

III – em uma transformação isotérmica a temperatura do gás permanece constante.

IV – em uma transformação adiabática variam o volume, a pressão e a temperatura.

Com a relação as quatro afirmativas acima, podemos dizer que:

a)

só I e III são verdadeiras.

b)

só II e III são verdadeiras.

c)

I, II, III e IV são verdadeiras.

d)

só I é verdadeira.

e)

todas são falsas.

9.

Qual é a variação de energia interna de um gás ideal sobre a qual é realizado um trabalho de 80J, durante uma compressão adiabática?

a)

80 J

b)

40 J

c)

zero

d)

– 80 J

10.

Enquanto se expande, um gás recebe o calor 100J e realiza o trabalho 70J. Ao final do processo, podemos afirmar que a energia interna do gás:

a)

aumentou 170 J

b)

aumentou 30 J

c)

aumentou 100 J

d)

diminuiu 30 J

e)

é nula

11.

Quando um gás ideal sofre uma expansão isotérmica,

a)

a energia recebida pelo gás na forma de calor é igual ao trabalho realizado pelo gás na expansão;

b)

não troca energia na forma de calor com o meio exterior

c)

não troca energia na forma de trabalho com o meio exterior;

d)

o trabalho realizado pelo gás é igual à variação da energia interna do gás

e)

o calor recebido é nulo.

12.

Um sistema formado por um gás ideal sofre uma transformação com as seguintes características:


Q = ΔU pois τ = 0


Onde t é o trabalho realizado, ΔU é uma variação positiva (aumento) da energia interna e Q é o calor fornecido ou absorvido pelo sistema. Estes dados permitem concluir que no processo houve uma transformação:

a)

adiabática

b)

isobárica

c)

isométrica

d)

isotérmica

e)

adiabática e isotérmica

13.

Quando ΔU>0 \Delta U>0\  e T<0T<0 , isso significa:

a)

a variação de energia interna irá diminuirá e o trabalho irá ser expandido.

b)

a variação de energia interna irá ser constante e o trabalho irá ser constante.

c)

a variação de energia interna diminuirá e o trabalhado irá ser expandido.

d)

a variação de energia interna aumentará e o trabalho irá ser comprimindo.

14.

Numa transformação gasosa reversível, a variação da energia interna é de +300J. Houve compressão e o trabalho realizado pela força de pressão do gás é, em módulo, 200J. Então, podemos afirmar que o gás:

a)

cedeu 500J de calor ao meio

b)

cedeu 100J de calor ao meio

c)

recebeu 500J de calor do meio

d)

recebeu 100J de calor do meio

15.

Em uma transformação isobárica não varia a pressão.

a)

VERDADEIRO

b)

FALSO

16.

De que modo um sistema pode variar a sua energia?

a)

Trocando trabalho e/ou calor

b)

Trocando trabalho

c)

Trocando calor

17.

Qual a unidade de energia do Sistema Internacional (SI)?

a)

Newton

b)

Caloria

c)

Joule

18.

A primeira Lei da Termodinâmica pode traduzir-se por: A variação da energia interna de um sistema (ΔU), resulta dos processos de transferência de energia por calor e/ou por trabalho. Esta lei pode ser representada por…

a)

ΔU=Q-W

b)

ΔU=Q+R

c)

ΔU=Q+W

19.

Um sistema não pode criar ou consumir energia, mas apenas armazená-la ou transferi-la.

a)

Verdadeiro

b)

Falso

20.

Durante uma transformação, cederam-se 150J de energia como trabalho, a um sistema que se encontra à temperatura ambiente. Nessa transformação o sistema executou trabalho no valor de 90 J. Determina o valor de variação da energia interna (∆U) do sistema?

a)

60

b)

240

c)

-60

d)

-240

21.

Se a temperaturas inicial e final do gás forem as mesmas, a variação da energia interna do gás é nula.

a)

Verdadeiro

b)

Falso

22.

ΔU > 0: a temperatura e a energia interna do gás aumentam.

ΔU < 0: a temperatura e a energia interna do gás diminuem.

a)

Verdadeiro

b)

Falso

23.

Um sistema formado por um gás ideal sofre uma transformação com as seguintes características:


Q = ΔU pois τ = 0


Onde t é o trabalho realizado, ΔU é uma variação positiva (aumento) da energia interna e Q é o calor fornecido ou absorvido pelo sistema. Estes dados permitem concluir que no processo houve uma transformação:

a)

adiabática

b)

isobárica

c)

isométrica

d)

isotérmica

e)

adiabática e isotérmica

24.

Um gás ideal evolui de um estado A para um estado B, de acordo com o gráfico ao lado. São feitas três afirmações a respeito desse gás, ao evoluir do estado A para o estado B:

I. O seu volume aumentou.

II. Ele realizou trabalho.

III. Ele recebeu calor.

É (são) verdadeira(s):

a)

apenas a I.

b)

apenas a II.

c)

apenas a III.

d)

apenas a I e a II.

e)

a I, a II e a III.

25.

Pode afirmar que, para um gás perfeito:

I. a energia interna permanece constante numa transformação isotérmica.

II. a temperatura não se altera numa transformação adiabática.

III. numa transformação adiabática o calor é nulo.

IV. numa transformação isocórica o trabalho realizado depende da temperatura.

Das afirmações acima, são corretas:

a)

II e III.

b)

I e II.

c)

I e III.

d)

II e IV.

e)

todas são corretas.

26.

Se a energia cinética média das moléculas de um gás aumentar e o volume permanecer constante:

a)

a pressão do gás aumentará e a sua temperatura permanecerá constante.

b)

a pressão permanecerá constante e a temperatura aumentará.

c)

a pressão e a temperatura aumentarão.

d)

a pressão diminuirá e a temperatura aumentará.

e)

a temperatura diminuirá e a pressão permanecerá constante.

27.

São Variáveis de Estado

a)

somente pressão e temperatura.

b)

somente volume e pressão.

c)

somente temperatura e volume.

d)

temperatura, volume e pressão.

28.

A EQUAÇÃO GERAL DOS GASES pode ser corretamente escrita por

a)

Pi.ViTi=Pf.VfTf\frac{P_i.V_i}{T_i}=\frac{P_f.V_f}{T_f}  

b)

Pi.TiVi=Pf.TfVf\frac{P_i.T_i}{V_i}=\frac{P_f.T_f}{V_f}  

c)

Vi.TiPi=Vf.TfPf\frac{V_i.T_i}{P_i}=\frac{V_f.T_f}{P_f}  

d)

Pi.Vi.Ti=Pf.Vf.TfP_i.V_i.T_i=P_f.V_f.T_f  

29.

Para uma transformação ISOTÉRMICA podemos utilizar a expressão

a)

Pi.Vi=Pf.VfP_i.V_i=P_f.V_f  

b)

PiVi=PfVf\frac{P_i}{V_i}=\frac{P_f}{V_f}  

c)

ViTi=VfTf\frac{V_i}{T_i}=\frac{V_f}{T_f}  

d)

Pi.Ti=Pf.TfP_i.T_i=P_f.T_f  

30.

Para uma transformação ISOBÁRICA  podemos utilizar a expressão

a)

Pi.Vi=Pf.VfP_i.V_i=P_f.V_f  

b)

PiVi=PfVf\frac{P_i}{V_i}=\frac{P_f}{V_f}  

c)

ViTi=VfTf\frac{V_i}{T_i}=\frac{V_f}{T_f}  

d)

Pi.Ti=Pf.TfP_i.T_i=P_f.T_f  

31.

Para uma transformação ISOVOLUMÉTRICA  podemos utilizar a expressão

a)

Pi.Vi=Pf.VfP_i.V_i=P_f.V_f  

b)

PiTi=PfTf\frac{P_i}{T_i}=\frac{P_f}{T_f}  

c)

ViTi=VfTf\frac{V_i}{T_i}=\frac{V_f}{T_f}  

d)

Pi.Ti=Pf.TfP_i.T_i=P_f.T_f  

32.

São unidades de medida de PRESSÃO:

a)

L e mL.

b)

K e oC.

c)

atm e mmHg

33.

Uma temperatura de 300 K corresponde a

a)

127 oC

b)

273 oC

c)

0 oC

d)

27 oC

34.

Uma temperatura de 0 oC corresponde a

a)

300 K

b)

273 K

c)

0 K

d)

100 K