Um volume de 10L de um gás perfeito teve sua pressão aumentada de 1 para 2 atm

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Um volume de 10L de um gás perfeito teve sua pressão aumentada de 1 para 2 atm

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21º Um volume de 10 L de um gás perfeito teve sua pressão aumentada de 1 para 2 atm e sua temperatura aumentada de -73 °C para +127 °C. O volume final, em litros, alcançado pelo gás foi de:
·.
a) 50
b) 40
c) 30
d) 10
e) 20
22º Certa massa de gás estava contida em um recipiente de 20 L, à temperatura de 27ºC e pressão de 4 atm. Sabendo que essa massa foi transferida para um reservatório de 60 L, à pressão de 4 atm, podemos afirmar que no novo reservatório:
a) A temperatura absoluta ficou reduzida a 1/3 da inicial.
b) A temperatura absoluta ficou reduzida de 1/3 da inicial.
c) A temperatura em ºC triplicou o seu valor inicial.
d) A temperatura em ºC ficou reduzida a 1/3 de seu valor inicial.
e) A temperatura absoluta triplicou seu valor inicial.
23º Observe o gráfico abaixo. Nele, estão mostradas as transformações sofridas por um gás ideal quando se varia a temperatura, pressão ou volume.
A partir destas informações, pode-se afirmar que o gás evolui:
a) isobaricamente de 3 a 4.
b) isometricamente de 3 a 4.
c) Isotermicamente de 2 a 3.
d) Isometricamente de 4 a 2.
e) Isobaricamente de 1 a 2.
24º Dois tanques contendo um mesmo tipo
de gás ideal, um de volume 5L e pressão interna de 9 atm, e outro de volume 10L e pressão interna de 6 atm, são conectados por uma válvula. Quando essa é aberta, é
atingido o equilíbrio entre os dois tanques à temperatura
constante. A pressão final nos tanques é
0. 3 atm.
0. 4 atm
0. 7 atm
0. 12 atm
0. 15 atm
25º Um carro-tanque transportou gás cloro para uma estação de tratamento de água. Sabe-se que o volume do tanque que continha gás cloro era de 30 m3, que a temperatura era mantida a 20oC para a pressão ser de 2 atm e que na estação de tratamento de água esse cloro foi transferido para um reservatório de 50 m3 mantido a 293K. Ao passar do carro-tanque para o reservatório o gás sofreu uma transformação _______ e a pressão do reservatório era _______
As lacunas são completamente preenchidas, respectivamente, com os dados:
a) Isotérmica, 1,2 atm.
b) Isométrica, 117 atm.
c) Isobárica, 2 atm.
d) Isovolumétrica, 2 atm.
e) Isovolumétrica, 1,2 atm.
26º Para aquecer 500 g de certa substância de 20 ºC para 70 ºC, foram necessárias 4 000 calorias. A capacidade térmica e o calor específico valem respectivamente:
a) 8 cal/ ºC e 0,08 cal/g .ºC
b) 80 cal/ ºC e 0,16 cal/g. ºC
c) 90 cal/ ºC e 0,09 cal/g. ºC
d) 95 cal/ ºC e 0,15 cal/g. ºC
e) 120 cal/ ºC e 0,12 cal/g. ºC
27º Considere dois corpos A e B de mesma massa de substâncias diferentes. Cedendo a mesma quantidade de calor para os dois corpos, a variação de temperatura será maior no corpo:
a) De menor densidade.
b) Cuja temperatura inicial é maior.
c) De menor temperatura inicial.
d) De maior capacidade térmica.
e) De menor calor específico.
28º Em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, foram misturados 500g de água, inicialmente a 25 °C, e 200g de cobre, inicialmente a 100°C. Sabendo que os calores específicos da água e do cobre são, respectivamente, 1 cal/g°C e 0,091 cal/g°C. Determine a temperatura final aproximada da mistura.
a) 29,722 °C
b) 27,634 °C
c) 25,236 °C
d) 22,567 °C
e) 24,786 °C
29º A respeito dos conceitos de capacidade térmica e calor específico, marque a alternativa correta:
a) A capacidade térmica refere-se à substância, enquanto o calor específico depende da quantidade de substância existente.
b) A capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para que 1 g da substância eleve a sua temperatura em 1 °C.
c) O calor específico é fruto da razão entre a quantidade de calor recebida por um corpo e o tempo gasto na troca de energia.
d) A capacidade térmica é uma grandeza que depende da quantidade da substância e é determinada pelo produto da massa pelo calor específico.
e) Capacidade térmica e calor específico são sinônimos.
30º Se o trabalho de uma força resultante sobre um corpo for positivo, podemos dizer que:
a) Sua energia cinética permanece constante.
b) Sua energia potencial aumenta.
c) Sua energia cinética aumenta.
d) Sua velocidade diminui.
e) Sua aceleração diminui.
31º Um bloco de massa 4,0kg é puxado por uma força resultante de módulo igual a 10N, percorrendo uma distância de 5,0m num tempo de 10s, conforme mostra a figura abaixo. 
Calcule o trabalho realizado sobre o bloco nesse deslocamento.
a) 45J
b) 50J
c) 55J
d) 60J
e) 65J
32º Um bloco de massa m está sendo arrastado por uma força constante F, sobre um plano horizontal com velocidade constante. Nessa situação, pode-se afirmar que o trabalho:
a) Resultante realizado sobre o bloco é negativo;
b) Resultante realizado sobre o bloco é positivo;
c) Realizado pela força F é nulo;
d) Realizado pela força F é positivo;
e) Realizado pela força F é igual à variação de energia cinética do bloco.
33ª Suponha que um gás sofre uma expansão de 500 mL contra uma pressão de 1,2 atm. Qual foi o trabalho realizado na expansão?
Considere: 1atm=101325Pa e 500mL = 0,0005m3
Resposta:-
34º Considere as duas situações mostradas nas imagens a seguir e defina se o processo é exotérmico ou endotérmico:
Situação 1: Combustão do metano (CH4), principal componente do gás natural.
Situação 2: Secagem de roupas no sol.
a) Qual processo é representado pela imagem I:
R-
b) Qual processo é representado pela imagem II:
R-
35º A equação abaixo representa a transformação do óxido de ferro III em ferro metálico:
Fe2O3(s) +3 C(s) + 491,5 KJ → 2 Fe(s) + 3CO(g)
Observando a equação, responda às perguntas a seguir justificando sua resposta:
a) A equação acima é uma reação exotérmica?
R-
b) O processo representado pela equação é endotérmico?
R-
36º A figura abaixo representa a mudança de estado físico da água:
Classifique cada mudança de estado em endotérmica ou exotérmica.
Resposta-
36º Ao se sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água que, no caso, está em contato com o corpo humano.
Essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato de que a evaporação da água:
a) É um processo endotérmico e cede calor ao corpo.
b) É um processo endotérmico e retira calor do corpo.
c) É um processo exotérmico e cede calor ao corpo.
d) É um processo exotérmico e retira calor do corpo..
37º Em uma cozinha, estão ocorrendo os seguintes processos:
I. gás queimando em uma das “bocas” do fogão e
II. água fervendo em uma panela que se encontra sobre esta “boca” do fogão.
Com relação a esses processos, pode-se afirmar que:
a) I e II são exotérmicos.
b) I é exotérmico e II é endotérmico.
c) I é endotérmico e II é exotérmico.
d) I é isotérmico e II é exotérmico.
e) I é endotérmico e II é isotérmico.
39º Considere o seguinte gráfico:
De acordo com o gráfico acima, indique a opção que completa, respectivamente, as lacunas da frase a seguir:
 
“A variação da entalpia,>ΔH, é ._____; a reação é .._____. porque se processa .______ calor.”
a) Positiva, exotérmica, liberando.
b) Positiva, endotérmica, absorvendo.
c) Negativa, endotérmica, absorvendo.
d) Negativa, exotérmica, liberando.
e) Negativa, exotérmica, absorvendo.
40º Analise as reações termoquímicas a seguir com os seus respectivos valores de variação de entalpia e classifique-as como endotérmicas ou exotérmicas:
a) CO(g) + ½ O2(g) → CO2(g) >ΔH = -282,6 kj
b) S(rômbico) + O2(g) → SO2(g) >ΔH = -296,6 kJ
c) H2(g) + ½ O2(g) → H2O(g) >ΔH = -241,6 kJ
d) N2(g) + O2(g) → 2 NO(g) >ΔH = +179,7 kJ
e) Na(s) + H2O(l) → NaOH(aq) + ½ H2(g) >ΔH = -140 kJ
41º Veja a entalpia-padrão de formação, em KJ.mol-1 e a 25°C, de algumas substâncias:
CH4(g) -74,8
CHCl3(l) - 134,5
HCl(g) - 92,3
Se realizarmos a reação de cloração do metano, qual será o valor da variação da entalpia do processo?
CH4(g) + 3Cl2(g) → CHCl3(l) + 3HCl(g)
a) -115,9 KJ.mol-1
b) 186,3 KJ.mol-1
c) -376,2 KJ.mol-1
d) -336,6 KJ.mol-1
e) 148,5 KJ.mol-1
42º Considere a seguinte reação termoquímica: 2NO(g) + O2(g) ------- 2NO2(g) ΔH= -13,5 kcal / mol de NO e assinale a alternativa falsa. 
a) A reação é exotérmica. 
b) São libertados 13,5 kcal para cada mol de NO (g)

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