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  1. A associação entre a medida da energia interna de um gás e a velocidade de suas partículas está relacionada ao conceito de temperatura. A energia interna é diretamente proporcional à temperatura do gás, que, por sua vez, é uma medida da energia cinética média das partículas. Quanto maior a temperatuRead more

    A associação entre a medida da energia interna de um gás e a velocidade de suas partículas está relacionada ao conceito de temperatura. A energia interna é diretamente proporcional à temperatura do gás, que, por sua vez, é uma medida da energia cinética média das partículas. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade média das partículas.

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  2. A energia mecânica é a soma da energia cinética e da energia potencial de um sistema. Ela está relacionada ao movimento e posição dos objetos. Já a energia interna de um sistema se refere à energia total contida nas partículas que o compõem, incluindo a energia cinética das partículas individuais eRead more

    A energia mecânica é a soma da energia cinética e da energia potencial de um sistema. Ela está relacionada ao movimento e posição dos objetos. Já a energia interna de um sistema se refere à energia total contida nas partículas que o compõem, incluindo a energia cinética das partículas individuais e a energia potencial associada às interações entre elas. A principal diferença é que a energia mecânica é uma quantidade macroscópica, relacionada ao sistema como um todo, enquanto a energia interna é uma propriedade microscópica que leva em consideração o comportamento das partículas no nível molecular. Portanto, a energia mecânica não considera as energias internas das partículas individuais, enquanto a energia interna engloba todas as formas de energia dentro do sistema.

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  3. Para calcular a quantidade de energia recebida pela máquina, você pode usar a Primeira Lei da Termodinâmica, que afirma que a variação de energia interna é igual ao calor fornecido menos o trabalho realizado. Portanto, a energia recebida é igual ao trabalho realizado mais o aumento da energia internRead more

    Para calcular a quantidade de energia recebida pela máquina, você pode usar a Primeira Lei da Termodinâmica, que afirma que a variação de energia interna é igual ao calor fornecido menos o trabalho realizado. Portanto, a energia recebida é igual ao trabalho realizado mais o aumento da energia interna.

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  4. O trabalho realizado pela máquina pode ser calculado usando a Primeira Lei da Termodinâmica, que afirma que a variação de energia interna é igual ao calor fornecido menos o trabalho realizado. Portanto, o trabalho pode ser calculado como W = Q - ΔU, onde Q é o calor fornecido e ΔU é a variação de enRead more

    O trabalho realizado pela máquina pode ser calculado usando a Primeira Lei da Termodinâmica, que afirma que a variação de energia interna é igual ao calor fornecido menos o trabalho realizado. Portanto, o trabalho pode ser calculado como W = Q – ΔU, onde Q é o calor fornecido e ΔU é a variação de energia interna.

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  5. A variação de energia interna de um sistema é dada pela diferença entre o calor (Q) adicionado e o trabalho (W) realizado pelo sistema. Neste caso, Q = 100 J e W = 50 J. Portanto, a variação de energia interna é ΔU = Q - W = 100 J - 50 J = 50 J.

    A variação de energia interna de um sistema é dada pela diferença entre o calor (Q) adicionado e o trabalho (W) realizado pelo sistema. Neste caso, Q = 100 J e W = 50 J. Portanto, a variação de energia interna é ΔU = Q – W = 100 J – 50 J = 50 J.

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  6. A variação da energia interna em um gás ideal durante uma compressão isotérmica pode ser calculada usando a primeira lei da termodinâmica. A fórmula para isso é ΔU = Q - W, onde ΔU é a variação da energia interna, Q é o calor transferido e W é o trabalho realizado. Se o trabalho é de 120 joules e aRead more

    A variação da energia interna em um gás ideal durante uma compressão isotérmica pode ser calculada usando a primeira lei da termodinâmica. A fórmula para isso é ΔU = Q – W, onde ΔU é a variação da energia interna, Q é o calor transferido e W é o trabalho realizado. Se o trabalho é de 120 joules e a compressão é isotérmica, significa que a temperatura permanece constante, e, portanto, o calor transferido é igual a -120 joules (pois é liberado pelo gás). Portanto, ΔU = -120 J.

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