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03. (ENEM 2012) Em certos locais, larvas de moscas, criadas em arroz cozido, são utilizadas como iscas para pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redi e Pasteur, que mostraram experimentalmente que:

A
seres vivos podem ser criados em laboratório.
B
a vida se originou no planeta a partir de microrganismos.
C
o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente.
D
seres vermiformes e microrganismos são evolutivamente aparentados.
E
vermes e microrganismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente.
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O motor Stirling, uma máquina térmica de alto rendimento, é considerado um motor ecológico, pois pode funcionar com diversas fontes energéticas. A figura I mostra esquematicamente um motor Stirling com dois cilindros. O ciclo termodinâmico de Stirling, mostrado na figura II, representa o processo em que o combustível é queimado externamente para aquecer um dos dois cilindros do motor, sendo que uma quantidade fixa de gás inerte se move entre eles, expandindo-se e contraindo-se. Nessa figura está representado um ciclo de Stirling no diagrama P V para um mol de gás ideal monoatômico. No estado A, a pressão é 4 ext{ atm}, a temperatura é 27 ext{ °C} e o volume é V. A partir do estado A, o gás é comprimido isotermicamente até um terço do volume inicial, atingindo o estado B. Na isoterma 1, a quantidade de calor trocada é 2.640 ext{ J}, e, na isoterma 2, é 7.910 ext{ J}. Determine a) o volume V, em litros; b) a pressão riangle P, em atm, no estado D; c) a temperatura 2T. Considerando apenas as transformações em que o gás recebe calor, determine d) a quantidade total de calor recebido em um ciclo, RQ, em J.

A
6.000 J
B
4.500 J
C
15.110 J
D
2.640 J
E
7.910 J
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O processo de deformação plástica, para uma quantidade significativa de materiais metálicos, ocorre devido ao fenômeno da movimentação das discordâncias (também chamada de “deslocações” em alguns textos). O movimento dessas discordâncias se faz pela ação dos componentes de tensões cisalhantes que atuam nos cristais. Entretanto, a movimentação dessas discordâncias pode ser dificultada pela presença de defeitos na estrutura cristalina. Como consequência da interferência desses defeitos na movimentação das discordâncias, há aumento do limite de escoamento. A respeito desse assunto, julgue os itens a seguir.
I Átomos intersticiais são mais eficientes em dificultar a movimentação de discordâncias que átomos substitucionais e, portanto, promovem um aumento significativo do limite de escoamento.
II O refino de grão não é uma barreira muito eficaz à movimentação das discordâncias. O efeito desse refino somente é significativo quando há uma quantidade elevada de precipitados grandes e dispersos nos contornos de grão.
III Um aumento da fração volumétrica de precipitados finos na matriz retarda a movimentação das discordâncias. Consequentemente, um material que contém dispersão de precipitados finos possui limite de escoamento significativamente maior que outro que não contém.
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Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os aspectos da segunda lei da termodinâmica, pode-se afirmar que:

Agora, assinale a alternativa correta:

A

aplicando a segunda lei, é possível construir uma escala de temperatura dependente das propriedades da substância.

B

a segunda lei da termodinâmica permite que seja previsto o sentido dos processos termodinâmicos.

C

a segunda lei permite uma avaliação qualitativa dos fatores de pior nível de desempenho teórico.

D

o desempenho real de ciclos, motores e outros dispositivos pode ser determinado pela segunda lei.

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Qual é o objetivo principal da simulação computacional de transferência de calor?

A
Analisar estruturas mecânicas
B
Simular dinâmica de fluidos
C
Prever transferência de calor
D
Otimizar processos industriais
E
Todas as opções
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Sobre o espalhamento Compton, assinale V para as afirmativas verdadeiras e para as falsas.

(1) Esse fenômeno ocorre através da "colisão" entre fótons e que pode provocar a ionização de um.

(2) A probabilidade de interação de um fóton de alta energia é proporcional à densidade de elétrons em um dado material. Sua característica principal é a relação entre a fração da energia do fóton incidente subtraída no processo, e os ângulos de espalhamento do fóton e do elétron produzidos.

(3) Quanto maior a energia do fóton menor a chance que uma interação proporcione grande transferência de energia.

Assinale a alternativa que apresenta a correta:

A
VVVV
B
VVVF
C
VFVV
D
FVVV
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Calcular a resistência térmica de condução de uma parede de alvenaria, de 2,5 por 3,0 m, cuja espessura é de 30 cm? A condutividade térmica da alvenaria é de 1,0 \, \text{W/m.K}.
Qual é a resistência térmica de condução?

A
0,04 \, \text{K/W}
B
0,08 \, \text{K/W}
C
0,003 \, \text{K/W}
D
0,012 \, \text{K/W}
E
0,01 \, \text{K/W}
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Processos de transferência de calor podem ser quantificados por meio de equações de taxa apropriadas. Quando se tem um gradiente de temperatura dentro de uma substância homogênea, isso resulta em uma taxa de transferência de calor dada pela equação: q = - k. A. (\frac{\delta T}{\delta x}). Em que:
q = quantidade de calor (W);
k = condutividade térmica (W/m.K);
A = área da seção transversal (m2);
\frac{\delta T}{\delta x} = gradiente de temperatura na direção normal à área de seção transversal (K/m).

Esta equação representa qual lei da Transferência de Calor?

A
Lei de Newton da condução
B
Lei de Fourier da convecção
C
Lei de Newton da convecção
D
Lei de Fourier da condução
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Uma peça de ferro com massa 200 ext{ g} é mantida, prolongadamente, dentro de um forno de recozimento e, em seguida, é colocada em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, contendo 800 ext{ g} de óleo a 20 ext{ ºC}. O equilíbrio térmico ocorre a 50 ext{ ºC}. O calor específico do óleo é 0,40 ext{ cal/g °C} e o calor específico do ferro é 0,11 ext{ cal/g °C}. A temperatura do forno de recozimento vale, aproximadamente:

A
486,4 ºC.
B
70,5 ºC.
C
570 ºC.
D
214,4 ºC.
E
374,6 ºC.
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