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  1. Sim, a afirmação está correta. O calor é, de fato, a forma de energia associada ao movimento térmico das partículas que compõem a matéria. Quando essas partículas estão em movimento, seja em líquidos, sólidos ou gases, experimentamos a sensação de calor.

    Sim, a afirmação está correta. O calor é, de fato, a forma de energia associada ao movimento térmico das partículas que compõem a matéria. Quando essas partículas estão em movimento, seja em líquidos, sólidos ou gases, experimentamos a sensação de calor.

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  2. Materiais como metais (ferro, alumínio) são bons condutores térmicos. Isso significa que eles transferem calor de maneira eficiente de uma região para outra devido à movimentação rápida de partículas.

    Materiais como metais (ferro, alumínio) são bons condutores térmicos. Isso significa que eles transferem calor de maneira eficiente de uma região para outra devido à movimentação rápida de partículas.

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  3. O rendimento de uma máquina térmica é determinado pelo quociente entre o trabalho realizado pela máquina e a quantidade de calor fornecida pela fonte quente. No caso em questão, o rendimento pode ser calculado usando a fórmula de eficiência: η = 1 - (Qc / Qh), onde η é o rendimento, Qc é o calor forRead more

    O rendimento de uma máquina térmica é determinado pelo quociente entre o trabalho realizado pela máquina e a quantidade de calor fornecida pela fonte quente. No caso em questão, o rendimento pode ser calculado usando a fórmula de eficiência: η = 1 – (Qc / Qh), onde η é o rendimento, Qc é o calor fornecido pela fonte fria (9 kJ), e Qh é o calor fornecido pela fonte quente (12 kJ). Portanto, η = 1 – (9 kJ / 12 kJ) = 1 – 0,75 = 0,25, ou seja, o rendimento é de 25%. O rendimento não é igual a 100% porque sempre haverá perdas de energia térmica para o ambiente, de acordo com a segunda lei da termodinâmica.

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  4. A variação da entropia dependerá da quantidade de gelo e da temperatura inicial. Se tivermos apenas 100g de gelo a 0°C e recebermos a mesma quantidade de calor (500 calorias), a variação da entropia será diferente em comparação com o caso anterior. A fórmula ΔS = Q / T ainda se aplica, mas os valoreRead more

    A variação da entropia dependerá da quantidade de gelo e da temperatura inicial. Se tivermos apenas 100g de gelo a 0°C e recebermos a mesma quantidade de calor (500 calorias), a variação da entropia será diferente em comparação com o caso anterior. A fórmula ΔS = Q / T ainda se aplica, mas os valores serão diferentes.

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  5. A variação da entropia pode ser calculada usando a fórmula ΔS = Q / T, onde ΔS representa a variação da entropia, Q é a quantidade de calor transferida para o sistema e T é a temperatura em kelvin. Neste caso, temos 500 calorias de calor transferido para o gelo a 0°C. Para realizar o cálculo, você pRead more

    A variação da entropia pode ser calculada usando a fórmula ΔS = Q / T, onde ΔS representa a variação da entropia, Q é a quantidade de calor transferida para o sistema e T é a temperatura em kelvin. Neste caso, temos 500 calorias de calor transferido para o gelo a 0°C. Para realizar o cálculo, você precisa converter a temperatura para kelvin (273,15 K) e usar a fórmula. A resposta dependerá da temperatura final do gelo.

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  6. A pizza fica cozida devido a uma combinação de fatores. Primeiro, o forno libera calor, criando uma temperatura elevada dentro dele. A pizza absorve esse calor através de sua massa, molho e ingredientes. A parte inferior da pizza é diretamente aquecida pela pedra quente ou grelha do forno, o que ajuRead more

    A pizza fica cozida devido a uma combinação de fatores. Primeiro, o forno libera calor, criando uma temperatura elevada dentro dele. A pizza absorve esse calor através de sua massa, molho e ingredientes. A parte inferior da pizza é diretamente aquecida pela pedra quente ou grelha do forno, o que ajuda a cozinhar a massa e criar uma base crocante. O calor também derrete o queijo e ajuda a cozinhar os ingredientes no topo da pizza. Em resumo, o forno libera calor, e a pizza absorve esse calor para cozinhar de maneira uniforme.

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  7. Para calcular a quantidade de calor cedida, você pode usar a fórmula da capacidade térmica. A capacidade térmica do concreto é uma constante que depende do material. Então, a variação de temperatura (ΔT) é 25°C - 20°C = 5°C. Agora, você pode usar a fórmula Q = m * c * ΔT, onde Q é a quantidade de caRead more

    Para calcular a quantidade de calor cedida, você pode usar a fórmula da capacidade térmica. A capacidade térmica do concreto é uma constante que depende do material. Então, a variação de temperatura (ΔT) é 25°C – 20°C = 5°C. Agora, você pode usar a fórmula Q = m * c * ΔT, onde Q é a quantidade de calor, m é a massa do concreto (10 kg), c é a capacidade térmica do concreto (em J/(kg·°C)), e ΔT é a variação de temperatura. Basta encontrar o valor de c para o concreto e calcular Q.

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  8. Para calcular a quantidade de calor necessária, é preciso considerar as mudanças de fase do gelo para a água e da água para o vapor. Isso envolve a aplicação das quantidades de calor latente de fusão e de vaporização. Vamos calcular essa quantidade de calor.

    Para calcular a quantidade de calor necessária, é preciso considerar as mudanças de fase do gelo para a água e da água para o vapor. Isso envolve a aplicação das quantidades de calor latente de fusão e de vaporização. Vamos calcular essa quantidade de calor.

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  9. Para calcular a quantidade de calor recebida pelo gás, você pode usar a primeira lei da termodinâmica: ΔU = Q - W, onde ΔU é a mudança na energia interna, Q é o calor e W é o trabalho. Dado que ΔU é 50 J e W é 150 J (trabalho realizado), você pode encontrar Q = ΔU + W, o que resulta em Q = 200 J.

    Para calcular a quantidade de calor recebida pelo gás, você pode usar a primeira lei da termodinâmica: ΔU = Q – W, onde ΔU é a mudança na energia interna, Q é o calor e W é o trabalho. Dado que ΔU é 50 J e W é 150 J (trabalho realizado), você pode encontrar Q = ΔU + W, o que resulta em Q = 200 J.

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  10. Para determinar a quantidade de calor necessária para fazer 200g de gelo fundir e atingir a temperatura de 30°C como água líquida, você precisa considerar duas etapas. Primeiro, calcule o calor necessário para elevar a temperatura do gelo de -15°C (temperatura de congelamento) para 0°C usando a capaRead more

    Para determinar a quantidade de calor necessária para fazer 200g de gelo fundir e atingir a temperatura de 30°C como água líquida, você precisa considerar duas etapas. Primeiro, calcule o calor necessário para elevar a temperatura do gelo de -15°C (temperatura de congelamento) para 0°C usando a capacidade calorífica específica do gelo. Em seguida, calcule o calor necessário para a mudança de fase de sólido para líquido, usando o calor latente de fusão. Por fim, calcule o calor necessário para aquecer a água líquida de 0°C para 30°C. Some essas três quantidades para obter o calor total necessário.

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