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(Unifesp 2007) A figura representa uma amostra de um gás, suposto ideal, contida dentro de um cilindro. As paredes laterais e o êmbolo são adiabáticos; a base é diatérmica e está apoiada em uma fonte de calor. Considere duas situações: I. o êmbolo pode mover-se livremente, permitindo que o gás se expanda à pressão constante; II. o êmbolo é fixo, mantendo o gás a volume constante. Suponha que nas duas situações a mesma quantidade de calor é fornecida a esse gás, por meio dessa fonte. Pode-se afirmar que a temperatura desse gás vai aumentar

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A pressão atmosférica diminui com o aumento da altitude. Isso ocorre porque o peso do ar sobre as camadas elevadas da atmosfera é menor do que aquele que age sobre as camadas mais baixas. Como o ar, em altitudes mais elevadas tem uma menor pressão ele será mais rarefeito tendo, portanto, menos oxigênio. Isto é o que ocorre em La Paz que se encontra numa altitude mais elevada comparada à das cidades brasileiras e sua a atmosfera tem menor pressão e menor concentração de oxigênio. Portanto, as equipes de futebol do Brasil têm dificuldades em respirar em La Paz, e precisam de um longo período de tempo para adaptação, senão correrão riscos de terem colapsos circulatórios. A temperatura de ebulição será:

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Com relação aos sistemas de climatização e refrigeração, assinale a afirmativa correta:

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(2009) O Sol representa uma fonte limpa e inesgotável de energia para o nosso planeta. Essa energia pode ser captada por aquecedo- res solares, armazenada e convertida posterior- mente em trabalho útil. Considere determinada região cuja insolação - potência solar incidente na superf́ıcie da Terra - seja de 800 ext{ watts/m}^2. Uma usina termossolar utiliza concentradores solares parabólicos que chegam a dezenas de quilômetros de extensão. Nesses coletores so- lares parabólicos, a luz refletida pela superf́ıcie parabólica espelhada é focalizada em um recep- tor em forma de cano e aquece o óleo contido em seu interior a 400^{ ext{o}}C. O calor desse óleo é transferido para a água, vaporizando-a em uma caldeira. O vapor em alta pressão movimenta uma turbina acoplada a um gerador de energia elétrica. Considerando que a distância entre a borda in- ferior e a borda superior da superf́ıcie refle- tora tenha 6 ext{ m} de largura e que focaliza no receptor os 800 ext{ watts/m}^2 de radiação proveni- entes do Sol, e que o calor espećıfico da água é 1 ext{ cal.g}^{-1}. ext{oC}^{-1} = 4.200 ext{ J.kg}^{-1}. ext{oC}^{-1}, então o comprimento linear do refletor parabólico necessário para elevar a temperatura de 1 ext{ m}^3 (equivalente a 1 ext{ t}) de água de 20^{ ext{o}}C para 100^{ ext{o}}C, em uma hora, estará entre
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Qual das seguintes opções é verdadeira sobre a entropia?

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Um sistema de partículas em equilíbrio térmico pode ser descrito pela distribuição de Fermi-Dirac. Qual é a expressão correta para a média de ocupação ⟨n_i⟩ de um estado com energia E_i a temperatura T?

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Uma mangueira de jardim conectada a um bocal é usada para encher um balde de 10 ext{ galões}. O diâmetro interno da mangueira é de 2 ext{ cm} e ele se reduz a 0,8 ext{ cm} na saída do bocal. Considerando que são necessários 50 ext{ segundos} para encher o balde com água, determine a vazão volumétrica.

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Considere a placa abaixo com L desconhecido, e uma área A = 100 \, ext{cm}^2 feita de cobre. Se o reservatório quente está a uma temperatura de 150 \, ^ ext{o}C e a temperatura final é de 20 \, ^ ext{o}C um regime estacionário é atingido. Taxa de condução de calor através da placa é 2000 \, ext{J/s} e k = 401 \, ext{W/mK}. Determine a espessura da placa.

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Questão 9/10 - Física - Termodinâmica e Ondas (Enade 2011) - A segunda lei da termodinâmica pode ser usada para avaliar propostas de construção de equipamentos e verificar se o projeto é factível, ou seja, se é realmente possível de ser construído. Considere a situação em que um inventor alega ter desenvolvido um equipamento que trabalha segundo o ciclo termodinâmico de potência mostrado na figura. O equipamento retira 800 ext{ kJ} de energia, na forma de calor, de um dado local que se encontra na temperatura de 1000 ext{ K}, desenvolve uma dada quantidade liquida de trabalho para a elevação de um peso e descarta 300 ext{ kJ} de energia, na forma de calor, para outro local que se encontra a 500 ext{ K} de temperatura. A eficiência térmica do ciclo é dada pela equação fornecida. Nessa situação, a alegação do inventor é:

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Leia o trecho a seguir: “Em um ciclo Brayton simples, é dito como um processo de quase-equilíbrio em um compressor ou turbina o processo ideal que proporciona a temperatura mínima na saída para um compressor real [...]. As ineficiências na turbina e no compressor são decorrentes principalmente das perdas associadas ao fluxo de gases ao redor das pás da turbo máquina. As pás são muito complexas e limitam a alta temperatura na turbina”. Considere a figura que representa a modelagem de uma turbina a gás de ciclo fechado, operando segundo o ciclo Brayton ideal: Observando os valores de temperatura na entrada e saída de cada componente e considerando o texto c fim do texto com reto p_{sub} = 1 ext{ [kJ/kg.K]} constante, e o fluxo de massa igual a 0,5 ext{ [kg/s]}, qual alternativa melhor representa o rendimento e a potência líquida da turbina?
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